device-port: Change the latency offset type to a signed int.
[platform/upstream/pulseaudio.git] / src / pulsecore / sink.c
1 /***
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3
4   Copyright 2004-2006 Lennart Poettering
5   Copyright 2006 Pierre Ossman <ossman@cendio.se> for Cendio AB
6
7   PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
8   it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
9   by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License,
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11
12   PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
13   WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
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16
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18   along with PulseAudio; if not, write to the Free Software
19   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
20   USA.
21 ***/
22
23 #ifdef HAVE_CONFIG_H
24 #include <config.h>
25 #endif
26
27 #include <stdio.h>
28 #include <stdlib.h>
29 #include <string.h>
30
31 #include <pulse/introspect.h>
32 #include <pulse/format.h>
33 #include <pulse/utf8.h>
34 #include <pulse/xmalloc.h>
35 #include <pulse/timeval.h>
36 #include <pulse/util.h>
37 #include <pulse/rtclock.h>
38 #include <pulse/internal.h>
39
40 #include <pulsecore/i18n.h>
41 #include <pulsecore/sink-input.h>
42 #include <pulsecore/namereg.h>
43 #include <pulsecore/core-util.h>
44 #include <pulsecore/sample-util.h>
45 #include <pulsecore/core-subscribe.h>
46 #include <pulsecore/log.h>
47 #include <pulsecore/macro.h>
48 #include <pulsecore/play-memblockq.h>
49 #include <pulsecore/flist.h>
50
51 #include "sink.h"
52
53 #define MAX_MIX_CHANNELS 32
54 #define MIX_BUFFER_LENGTH (PA_PAGE_SIZE)
55 #define ABSOLUTE_MIN_LATENCY (500)
56 #define ABSOLUTE_MAX_LATENCY (10*PA_USEC_PER_SEC)
57 #define DEFAULT_FIXED_LATENCY (250*PA_USEC_PER_MSEC)
58
59 PA_DEFINE_PUBLIC_CLASS(pa_sink, pa_msgobject);
60
61 struct pa_sink_volume_change {
62     pa_usec_t at;
63     pa_cvolume hw_volume;
64
65     PA_LLIST_FIELDS(pa_sink_volume_change);
66 };
67
68 struct sink_message_set_port {
69     pa_device_port *port;
70     int ret;
71 };
72
73 static void sink_free(pa_object *s);
74
75 static void pa_sink_volume_change_push(pa_sink *s);
76 static void pa_sink_volume_change_flush(pa_sink *s);
77 static void pa_sink_volume_change_rewind(pa_sink *s, size_t nbytes);
78
79 pa_sink_new_data* pa_sink_new_data_init(pa_sink_new_data *data) {
80     pa_assert(data);
81
82     pa_zero(*data);
83     data->proplist = pa_proplist_new();
84
85     return data;
86 }
87
88 void pa_sink_new_data_set_name(pa_sink_new_data *data, const char *name) {
89     pa_assert(data);
90
91     pa_xfree(data->name);
92     data->name = pa_xstrdup(name);
93 }
94
95 void pa_sink_new_data_set_sample_spec(pa_sink_new_data *data, const pa_sample_spec *spec) {
96     pa_assert(data);
97
98     if ((data->sample_spec_is_set = !!spec))
99         data->sample_spec = *spec;
100 }
101
102 void pa_sink_new_data_set_channel_map(pa_sink_new_data *data, const pa_channel_map *map) {
103     pa_assert(data);
104
105     if ((data->channel_map_is_set = !!map))
106         data->channel_map = *map;
107 }
108
109 void pa_sink_new_data_set_alternate_sample_rate(pa_sink_new_data *data, const uint32_t alternate_sample_rate) {
110     pa_assert(data);
111
112     data->alternate_sample_rate_is_set = TRUE;
113     data->alternate_sample_rate = alternate_sample_rate;
114 }
115
116 void pa_sink_new_data_set_volume(pa_sink_new_data *data, const pa_cvolume *volume) {
117     pa_assert(data);
118
119     if ((data->volume_is_set = !!volume))
120         data->volume = *volume;
121 }
122
123 void pa_sink_new_data_set_muted(pa_sink_new_data *data, pa_bool_t mute) {
124     pa_assert(data);
125
126     data->muted_is_set = TRUE;
127     data->muted = !!mute;
128 }
129
130 void pa_sink_new_data_set_port(pa_sink_new_data *data, const char *port) {
131     pa_assert(data);
132
133     pa_xfree(data->active_port);
134     data->active_port = pa_xstrdup(port);
135 }
136
137 void pa_sink_new_data_done(pa_sink_new_data *data) {
138     pa_assert(data);
139
140     pa_proplist_free(data->proplist);
141
142     if (data->ports)
143         pa_device_port_hashmap_free(data->ports);
144
145     pa_xfree(data->name);
146     pa_xfree(data->active_port);
147 }
148
149
150 /* Called from main context */
151 static void reset_callbacks(pa_sink *s) {
152     pa_assert(s);
153
154     s->set_state = NULL;
155     s->get_volume = NULL;
156     s->set_volume = NULL;
157     s->write_volume = NULL;
158     s->get_mute = NULL;
159     s->set_mute = NULL;
160     s->request_rewind = NULL;
161     s->update_requested_latency = NULL;
162     s->set_port = NULL;
163     s->get_formats = NULL;
164     s->set_formats = NULL;
165     s->update_rate = NULL;
166 }
167
168 /* Called from main context */
169 pa_sink* pa_sink_new(
170         pa_core *core,
171         pa_sink_new_data *data,
172         pa_sink_flags_t flags) {
173
174     pa_sink *s;
175     const char *name;
176     char st[PA_SAMPLE_SPEC_SNPRINT_MAX], cm[PA_CHANNEL_MAP_SNPRINT_MAX];
177     pa_source_new_data source_data;
178     const char *dn;
179     char *pt;
180
181     pa_assert(core);
182     pa_assert(data);
183     pa_assert(data->name);
184     pa_assert_ctl_context();
185
186     s = pa_msgobject_new(pa_sink);
187
188     if (!(name = pa_namereg_register(core, data->name, PA_NAMEREG_SINK, s, data->namereg_fail))) {
189         pa_log_debug("Failed to register name %s.", data->name);
190         pa_xfree(s);
191         return NULL;
192     }
193
194     pa_sink_new_data_set_name(data, name);
195
196     if (pa_hook_fire(&core->hooks[PA_CORE_HOOK_SINK_NEW], data) < 0) {
197         pa_xfree(s);
198         pa_namereg_unregister(core, name);
199         return NULL;
200     }
201
202     /* FIXME, need to free s here on failure */
203
204     pa_return_null_if_fail(!data->driver || pa_utf8_valid(data->driver));
205     pa_return_null_if_fail(data->name && pa_utf8_valid(data->name) && data->name[0]);
206
207     pa_return_null_if_fail(data->sample_spec_is_set && pa_sample_spec_valid(&data->sample_spec));
208
209     if (!data->channel_map_is_set)
210         pa_return_null_if_fail(pa_channel_map_init_auto(&data->channel_map, data->sample_spec.channels, PA_CHANNEL_MAP_DEFAULT));
211
212     pa_return_null_if_fail(pa_channel_map_valid(&data->channel_map));
213     pa_return_null_if_fail(data->channel_map.channels == data->sample_spec.channels);
214
215     /* FIXME: There should probably be a general function for checking whether
216      * the sink volume is allowed to be set, like there is for sink inputs. */
217     pa_assert(!data->volume_is_set || !(flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER));
218
219     if (!data->volume_is_set) {
220         pa_cvolume_reset(&data->volume, data->sample_spec.channels);
221         data->save_volume = FALSE;
222     }
223
224     pa_return_null_if_fail(pa_cvolume_valid(&data->volume));
225     pa_return_null_if_fail(pa_cvolume_compatible(&data->volume, &data->sample_spec));
226
227     if (!data->muted_is_set)
228         data->muted = FALSE;
229
230     if (data->card)
231         pa_proplist_update(data->proplist, PA_UPDATE_MERGE, data->card->proplist);
232
233     pa_device_init_description(data->proplist);
234     pa_device_init_icon(data->proplist, TRUE);
235     pa_device_init_intended_roles(data->proplist);
236
237     if (pa_hook_fire(&core->hooks[PA_CORE_HOOK_SINK_FIXATE], data) < 0) {
238         pa_xfree(s);
239         pa_namereg_unregister(core, name);
240         return NULL;
241     }
242
243     s->parent.parent.free = sink_free;
244     s->parent.process_msg = pa_sink_process_msg;
245
246     s->core = core;
247     s->state = PA_SINK_INIT;
248     s->flags = flags;
249     s->priority = 0;
250     s->suspend_cause = 0;
251     pa_sink_set_mixer_dirty(s, FALSE);
252     s->name = pa_xstrdup(name);
253     s->proplist = pa_proplist_copy(data->proplist);
254     s->driver = pa_xstrdup(pa_path_get_filename(data->driver));
255     s->module = data->module;
256     s->card = data->card;
257
258     s->priority = pa_device_init_priority(s->proplist);
259
260     s->sample_spec = data->sample_spec;
261     s->channel_map = data->channel_map;
262     s->default_sample_rate = s->sample_spec.rate;
263
264     if (data->alternate_sample_rate_is_set)
265         s->alternate_sample_rate = data->alternate_sample_rate;
266     else
267         s->alternate_sample_rate = s->core->alternate_sample_rate;
268
269     if (s->sample_spec.rate == s->alternate_sample_rate) {
270         pa_log_warn("Default and alternate sample rates are the same.");
271         s->alternate_sample_rate = 0;
272     }
273
274     s->inputs = pa_idxset_new(NULL, NULL);
275     s->n_corked = 0;
276     s->input_to_master = NULL;
277
278     s->reference_volume = s->real_volume = data->volume;
279     pa_cvolume_reset(&s->soft_volume, s->sample_spec.channels);
280     s->base_volume = PA_VOLUME_NORM;
281     s->n_volume_steps = PA_VOLUME_NORM+1;
282     s->muted = data->muted;
283     s->refresh_volume = s->refresh_muted = FALSE;
284
285     reset_callbacks(s);
286     s->userdata = NULL;
287
288     s->asyncmsgq = NULL;
289
290     /* As a minor optimization we just steal the list instead of
291      * copying it here */
292     s->ports = data->ports;
293     data->ports = NULL;
294
295     s->active_port = NULL;
296     s->save_port = FALSE;
297
298     if (data->active_port && s->ports)
299         if ((s->active_port = pa_hashmap_get(s->ports, data->active_port)))
300             s->save_port = data->save_port;
301
302     if (!s->active_port && s->ports) {
303         void *state;
304         pa_device_port *p;
305
306         PA_HASHMAP_FOREACH(p, s->ports, state)
307             if (!s->active_port || p->priority > s->active_port->priority)
308                 s->active_port = p;
309     }
310
311     if (s->active_port)
312         s->latency_offset = s->active_port->latency_offset;
313     else
314         s->latency_offset = 0;
315
316     s->save_volume = data->save_volume;
317     s->save_muted = data->save_muted;
318
319     pa_silence_memchunk_get(
320             &core->silence_cache,
321             core->mempool,
322             &s->silence,
323             &s->sample_spec,
324             0);
325
326     s->thread_info.rtpoll = NULL;
327     s->thread_info.inputs = pa_hashmap_new(pa_idxset_trivial_hash_func, pa_idxset_trivial_compare_func);
328     s->thread_info.soft_volume =  s->soft_volume;
329     s->thread_info.soft_muted = s->muted;
330     s->thread_info.state = s->state;
331     s->thread_info.rewind_nbytes = 0;
332     s->thread_info.rewind_requested = FALSE;
333     s->thread_info.max_rewind = 0;
334     s->thread_info.max_request = 0;
335     s->thread_info.requested_latency_valid = FALSE;
336     s->thread_info.requested_latency = 0;
337     s->thread_info.min_latency = ABSOLUTE_MIN_LATENCY;
338     s->thread_info.max_latency = ABSOLUTE_MAX_LATENCY;
339     s->thread_info.fixed_latency = flags & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY ? 0 : DEFAULT_FIXED_LATENCY;
340
341     PA_LLIST_HEAD_INIT(pa_sink_volume_change, s->thread_info.volume_changes);
342     s->thread_info.volume_changes_tail = NULL;
343     pa_sw_cvolume_multiply(&s->thread_info.current_hw_volume, &s->soft_volume, &s->real_volume);
344     s->thread_info.volume_change_safety_margin = core->deferred_volume_safety_margin_usec;
345     s->thread_info.volume_change_extra_delay = core->deferred_volume_extra_delay_usec;
346     s->thread_info.latency_offset = s->latency_offset;
347
348     /* FIXME: This should probably be moved to pa_sink_put() */
349     pa_assert_se(pa_idxset_put(core->sinks, s, &s->index) >= 0);
350
351     if (s->card)
352         pa_assert_se(pa_idxset_put(s->card->sinks, s, NULL) >= 0);
353
354     pt = pa_proplist_to_string_sep(s->proplist, "\n    ");
355     pa_log_info("Created sink %u \"%s\" with sample spec %s and channel map %s\n    %s",
356                 s->index,
357                 s->name,
358                 pa_sample_spec_snprint(st, sizeof(st), &s->sample_spec),
359                 pa_channel_map_snprint(cm, sizeof(cm), &s->channel_map),
360                 pt);
361     pa_xfree(pt);
362
363     pa_source_new_data_init(&source_data);
364     pa_source_new_data_set_sample_spec(&source_data, &s->sample_spec);
365     pa_source_new_data_set_channel_map(&source_data, &s->channel_map);
366     pa_source_new_data_set_alternate_sample_rate(&source_data, s->alternate_sample_rate);
367     source_data.name = pa_sprintf_malloc("%s.monitor", name);
368     source_data.driver = data->driver;
369     source_data.module = data->module;
370     source_data.card = data->card;
371
372     dn = pa_proplist_gets(s->proplist, PA_PROP_DEVICE_DESCRIPTION);
373     pa_proplist_setf(source_data.proplist, PA_PROP_DEVICE_DESCRIPTION, "Monitor of %s", dn ? dn : s->name);
374     pa_proplist_sets(source_data.proplist, PA_PROP_DEVICE_CLASS, "monitor");
375
376     s->monitor_source = pa_source_new(core, &source_data,
377                                       ((flags & PA_SINK_LATENCY) ? PA_SOURCE_LATENCY : 0) |
378                                       ((flags & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY) ? PA_SOURCE_DYNAMIC_LATENCY : 0));
379
380     pa_source_new_data_done(&source_data);
381
382     if (!s->monitor_source) {
383         pa_sink_unlink(s);
384         pa_sink_unref(s);
385         return NULL;
386     }
387
388     s->monitor_source->monitor_of = s;
389
390     pa_source_set_latency_range(s->monitor_source, s->thread_info.min_latency, s->thread_info.max_latency);
391     pa_source_set_fixed_latency(s->monitor_source, s->thread_info.fixed_latency);
392     pa_source_set_max_rewind(s->monitor_source, s->thread_info.max_rewind);
393
394     return s;
395 }
396
397 /* Called from main context */
398 static int sink_set_state(pa_sink *s, pa_sink_state_t state) {
399     int ret;
400     pa_bool_t suspend_change;
401     pa_sink_state_t original_state;
402
403     pa_assert(s);
404     pa_assert_ctl_context();
405
406     if (s->state == state)
407         return 0;
408
409     original_state = s->state;
410
411     suspend_change =
412         (original_state == PA_SINK_SUSPENDED && PA_SINK_IS_OPENED(state)) ||
413         (PA_SINK_IS_OPENED(original_state) && state == PA_SINK_SUSPENDED);
414
415     if (s->set_state)
416         if ((ret = s->set_state(s, state)) < 0)
417             return ret;
418
419     if (s->asyncmsgq)
420         if ((ret = pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_STATE, PA_UINT_TO_PTR(state), 0, NULL)) < 0) {
421
422             if (s->set_state)
423                 s->set_state(s, original_state);
424
425             return ret;
426         }
427
428     s->state = state;
429
430     if (state != PA_SINK_UNLINKED) { /* if we enter UNLINKED state pa_sink_unlink() will fire the appropriate events */
431         pa_hook_fire(&s->core->hooks[PA_CORE_HOOK_SINK_STATE_CHANGED], s);
432         pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK | PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
433     }
434
435     if (suspend_change) {
436         pa_sink_input *i;
437         uint32_t idx;
438
439         /* We're suspending or resuming, tell everyone about it */
440
441         PA_IDXSET_FOREACH(i, s->inputs, idx)
442             if (s->state == PA_SINK_SUSPENDED &&
443                 (i->flags & PA_SINK_INPUT_KILL_ON_SUSPEND))
444                 pa_sink_input_kill(i);
445             else if (i->suspend)
446                 i->suspend(i, state == PA_SINK_SUSPENDED);
447
448         if (s->monitor_source)
449             pa_source_sync_suspend(s->monitor_source);
450     }
451
452     return 0;
453 }
454
455 void pa_sink_set_get_volume_callback(pa_sink *s, pa_sink_cb_t cb) {
456     pa_assert(s);
457
458     s->get_volume = cb;
459 }
460
461 void pa_sink_set_set_volume_callback(pa_sink *s, pa_sink_cb_t cb) {
462     pa_sink_flags_t flags;
463
464     pa_assert(s);
465     pa_assert(!s->write_volume || cb);
466
467     s->set_volume = cb;
468
469     /* Save the current flags so we can tell if they've changed */
470     flags = s->flags;
471
472     if (cb) {
473         /* The sink implementor is responsible for setting decibel volume support */
474         s->flags |= PA_SINK_HW_VOLUME_CTRL;
475     } else {
476         s->flags &= ~PA_SINK_HW_VOLUME_CTRL;
477         /* See note below in pa_sink_put() about volume sharing and decibel volumes */
478         pa_sink_enable_decibel_volume(s, !(s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER));
479     }
480
481     /* If the flags have changed after init, let any clients know via a change event */
482     if (s->state != PA_SINK_INIT && flags != s->flags)
483         pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
484 }
485
486 void pa_sink_set_write_volume_callback(pa_sink *s, pa_sink_cb_t cb) {
487     pa_sink_flags_t flags;
488
489     pa_assert(s);
490     pa_assert(!cb || s->set_volume);
491
492     s->write_volume = cb;
493
494     /* Save the current flags so we can tell if they've changed */
495     flags = s->flags;
496
497     if (cb)
498         s->flags |= PA_SINK_DEFERRED_VOLUME;
499     else
500         s->flags &= ~PA_SINK_DEFERRED_VOLUME;
501
502     /* If the flags have changed after init, let any clients know via a change event */
503     if (s->state != PA_SINK_INIT && flags != s->flags)
504         pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
505 }
506
507 void pa_sink_set_get_mute_callback(pa_sink *s, pa_sink_cb_t cb) {
508     pa_assert(s);
509
510     s->get_mute = cb;
511 }
512
513 void pa_sink_set_set_mute_callback(pa_sink *s, pa_sink_cb_t cb) {
514     pa_sink_flags_t flags;
515
516     pa_assert(s);
517
518     s->set_mute = cb;
519
520     /* Save the current flags so we can tell if they've changed */
521     flags = s->flags;
522
523     if (cb)
524         s->flags |= PA_SINK_HW_MUTE_CTRL;
525     else
526         s->flags &= ~PA_SINK_HW_MUTE_CTRL;
527
528     /* If the flags have changed after init, let any clients know via a change event */
529     if (s->state != PA_SINK_INIT && flags != s->flags)
530         pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
531 }
532
533 static void enable_flat_volume(pa_sink *s, pa_bool_t enable) {
534     pa_sink_flags_t flags;
535
536     pa_assert(s);
537
538     /* Always follow the overall user preference here */
539     enable = enable && s->core->flat_volumes;
540
541     /* Save the current flags so we can tell if they've changed */
542     flags = s->flags;
543
544     if (enable)
545         s->flags |= PA_SINK_FLAT_VOLUME;
546     else
547         s->flags &= ~PA_SINK_FLAT_VOLUME;
548
549     /* If the flags have changed after init, let any clients know via a change event */
550     if (s->state != PA_SINK_INIT && flags != s->flags)
551         pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
552 }
553
554 void pa_sink_enable_decibel_volume(pa_sink *s, pa_bool_t enable) {
555     pa_sink_flags_t flags;
556
557     pa_assert(s);
558
559     /* Save the current flags so we can tell if they've changed */
560     flags = s->flags;
561
562     if (enable) {
563         s->flags |= PA_SINK_DECIBEL_VOLUME;
564         enable_flat_volume(s, TRUE);
565     } else {
566         s->flags &= ~PA_SINK_DECIBEL_VOLUME;
567         enable_flat_volume(s, FALSE);
568     }
569
570     /* If the flags have changed after init, let any clients know via a change event */
571     if (s->state != PA_SINK_INIT && flags != s->flags)
572         pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
573 }
574
575 /* Called from main context */
576 void pa_sink_put(pa_sink* s) {
577     pa_sink_assert_ref(s);
578     pa_assert_ctl_context();
579
580     pa_assert(s->state == PA_SINK_INIT);
581     pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER) || s->input_to_master);
582
583     /* The following fields must be initialized properly when calling _put() */
584     pa_assert(s->asyncmsgq);
585     pa_assert(s->thread_info.min_latency <= s->thread_info.max_latency);
586
587     /* Generally, flags should be initialized via pa_sink_new(). As a
588      * special exception we allow some volume related flags to be set
589      * between _new() and _put() by the callback setter functions above.
590      *
591      * Thus we implement a couple safeguards here which ensure the above
592      * setters were used (or at least the implementor made manual changes
593      * in a compatible way).
594      *
595      * Note: All of these flags set here can change over the life time
596      * of the sink. */
597     pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_HW_VOLUME_CTRL) || s->set_volume);
598     pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME) || s->write_volume);
599     pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_HW_MUTE_CTRL) || s->set_mute);
600
601     /* XXX: Currently decibel volume is disabled for all sinks that use volume
602      * sharing. When the master sink supports decibel volume, it would be good
603      * to have the flag also in the filter sink, but currently we don't do that
604      * so that the flags of the filter sink never change when it's moved from
605      * a master sink to another. One solution for this problem would be to
606      * remove user-visible volume altogether from filter sinks when volume
607      * sharing is used, but the current approach was easier to implement... */
608     /* We always support decibel volumes in software, otherwise we leave it to
609      * the sink implementor to set this flag as needed.
610      *
611      * Note: This flag can also change over the life time of the sink. */
612     if (!(s->flags & PA_SINK_HW_VOLUME_CTRL) && !(s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER))
613         pa_sink_enable_decibel_volume(s, TRUE);
614
615     /* If the sink implementor support DB volumes by itself, we should always
616      * try and enable flat volumes too */
617     if ((s->flags & PA_SINK_DECIBEL_VOLUME))
618         enable_flat_volume(s, TRUE);
619
620     if (s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER) {
621         pa_sink *root_sink = pa_sink_get_master(s);
622
623         pa_assert(root_sink);
624
625         s->reference_volume = root_sink->reference_volume;
626         pa_cvolume_remap(&s->reference_volume, &root_sink->channel_map, &s->channel_map);
627
628         s->real_volume = root_sink->real_volume;
629         pa_cvolume_remap(&s->real_volume, &root_sink->channel_map, &s->channel_map);
630     } else
631         /* We assume that if the sink implementor changed the default
632          * volume he did so in real_volume, because that is the usual
633          * place where he is supposed to place his changes.  */
634         s->reference_volume = s->real_volume;
635
636     s->thread_info.soft_volume = s->soft_volume;
637     s->thread_info.soft_muted = s->muted;
638     pa_sw_cvolume_multiply(&s->thread_info.current_hw_volume, &s->soft_volume, &s->real_volume);
639
640     pa_assert((s->flags & PA_SINK_HW_VOLUME_CTRL)
641               || (s->base_volume == PA_VOLUME_NORM
642                   && ((s->flags & PA_SINK_DECIBEL_VOLUME || (s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER)))));
643     pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_DECIBEL_VOLUME) || s->n_volume_steps == PA_VOLUME_NORM+1);
644     pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY) == (s->thread_info.fixed_latency != 0));
645     pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_LATENCY) == !(s->monitor_source->flags & PA_SOURCE_LATENCY));
646     pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY) == !(s->monitor_source->flags & PA_SOURCE_DYNAMIC_LATENCY));
647
648     pa_assert(s->monitor_source->thread_info.fixed_latency == s->thread_info.fixed_latency);
649     pa_assert(s->monitor_source->thread_info.min_latency == s->thread_info.min_latency);
650     pa_assert(s->monitor_source->thread_info.max_latency == s->thread_info.max_latency);
651
652     pa_assert_se(sink_set_state(s, PA_SINK_IDLE) == 0);
653
654     pa_source_put(s->monitor_source);
655
656     pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK | PA_SUBSCRIPTION_EVENT_NEW, s->index);
657     pa_hook_fire(&s->core->hooks[PA_CORE_HOOK_SINK_PUT], s);
658 }
659
660 /* Called from main context */
661 void pa_sink_unlink(pa_sink* s) {
662     pa_bool_t linked;
663     pa_sink_input *i, *j = NULL;
664
665     pa_assert(s);
666     pa_assert_ctl_context();
667
668     /* Please note that pa_sink_unlink() does more than simply
669      * reversing pa_sink_put(). It also undoes the registrations
670      * already done in pa_sink_new()! */
671
672     /* All operations here shall be idempotent, i.e. pa_sink_unlink()
673      * may be called multiple times on the same sink without bad
674      * effects. */
675
676     linked = PA_SINK_IS_LINKED(s->state);
677
678     if (linked)
679         pa_hook_fire(&s->core->hooks[PA_CORE_HOOK_SINK_UNLINK], s);
680
681     if (s->state != PA_SINK_UNLINKED)
682         pa_namereg_unregister(s->core, s->name);
683     pa_idxset_remove_by_data(s->core->sinks, s, NULL);
684
685     if (s->card)
686         pa_idxset_remove_by_data(s->card->sinks, s, NULL);
687
688     while ((i = pa_idxset_first(s->inputs, NULL))) {
689         pa_assert(i != j);
690         pa_sink_input_kill(i);
691         j = i;
692     }
693
694     if (linked)
695         sink_set_state(s, PA_SINK_UNLINKED);
696     else
697         s->state = PA_SINK_UNLINKED;
698
699     reset_callbacks(s);
700
701     if (s->monitor_source)
702         pa_source_unlink(s->monitor_source);
703
704     if (linked) {
705         pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK | PA_SUBSCRIPTION_EVENT_REMOVE, s->index);
706         pa_hook_fire(&s->core->hooks[PA_CORE_HOOK_SINK_UNLINK_POST], s);
707     }
708 }
709
710 /* Called from main context */
711 static void sink_free(pa_object *o) {
712     pa_sink *s = PA_SINK(o);
713     pa_sink_input *i;
714
715     pa_assert(s);
716     pa_assert_ctl_context();
717     pa_assert(pa_sink_refcnt(s) == 0);
718
719     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->state))
720         pa_sink_unlink(s);
721
722     pa_log_info("Freeing sink %u \"%s\"", s->index, s->name);
723
724     if (s->monitor_source) {
725         pa_source_unref(s->monitor_source);
726         s->monitor_source = NULL;
727     }
728
729     pa_idxset_free(s->inputs, NULL, NULL);
730
731     while ((i = pa_hashmap_steal_first(s->thread_info.inputs)))
732         pa_sink_input_unref(i);
733
734     pa_hashmap_free(s->thread_info.inputs, NULL, NULL);
735
736     if (s->silence.memblock)
737         pa_memblock_unref(s->silence.memblock);
738
739     pa_xfree(s->name);
740     pa_xfree(s->driver);
741
742     if (s->proplist)
743         pa_proplist_free(s->proplist);
744
745     if (s->ports)
746         pa_device_port_hashmap_free(s->ports);
747
748     pa_xfree(s);
749 }
750
751 /* Called from main context, and not while the IO thread is active, please */
752 void pa_sink_set_asyncmsgq(pa_sink *s, pa_asyncmsgq *q) {
753     pa_sink_assert_ref(s);
754     pa_assert_ctl_context();
755
756     s->asyncmsgq = q;
757
758     if (s->monitor_source)
759         pa_source_set_asyncmsgq(s->monitor_source, q);
760 }
761
762 /* Called from main context, and not while the IO thread is active, please */
763 void pa_sink_update_flags(pa_sink *s, pa_sink_flags_t mask, pa_sink_flags_t value) {
764     pa_sink_assert_ref(s);
765     pa_assert_ctl_context();
766
767     if (mask == 0)
768         return;
769
770     /* For now, allow only a minimal set of flags to be changed. */
771     pa_assert((mask & ~(PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY|PA_SINK_LATENCY)) == 0);
772
773     s->flags = (s->flags & ~mask) | (value & mask);
774
775     pa_source_update_flags(s->monitor_source,
776                            ((mask & PA_SINK_LATENCY) ? PA_SOURCE_LATENCY : 0) |
777                            ((mask & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY) ? PA_SOURCE_DYNAMIC_LATENCY : 0),
778                            ((value & PA_SINK_LATENCY) ? PA_SOURCE_LATENCY : 0) |
779                            ((value & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY) ? PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY : 0));
780 }
781
782 /* Called from IO context, or before _put() from main context */
783 void pa_sink_set_rtpoll(pa_sink *s, pa_rtpoll *p) {
784     pa_sink_assert_ref(s);
785     pa_sink_assert_io_context(s);
786
787     s->thread_info.rtpoll = p;
788
789     if (s->monitor_source)
790         pa_source_set_rtpoll(s->monitor_source, p);
791 }
792
793 /* Called from main context */
794 int pa_sink_update_status(pa_sink*s) {
795     pa_sink_assert_ref(s);
796     pa_assert_ctl_context();
797     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
798
799     if (s->state == PA_SINK_SUSPENDED)
800         return 0;
801
802     return sink_set_state(s, pa_sink_used_by(s) ? PA_SINK_RUNNING : PA_SINK_IDLE);
803 }
804
805 /* Called from any context - must be threadsafe */
806 void pa_sink_set_mixer_dirty(pa_sink *s, pa_bool_t is_dirty)
807 {
808     pa_atomic_store(&s->mixer_dirty, is_dirty ? 1 : 0);
809 }
810
811 /* Called from main context */
812 int pa_sink_suspend(pa_sink *s, pa_bool_t suspend, pa_suspend_cause_t cause) {
813     pa_sink_assert_ref(s);
814     pa_assert_ctl_context();
815     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
816     pa_assert(cause != 0);
817
818     if (suspend) {
819         s->suspend_cause |= cause;
820         s->monitor_source->suspend_cause |= cause;
821     } else {
822         s->suspend_cause &= ~cause;
823         s->monitor_source->suspend_cause &= ~cause;
824     }
825
826     if (!(s->suspend_cause & PA_SUSPEND_SESSION) && (pa_atomic_load(&s->mixer_dirty) != 0)) {
827         /* This might look racy but isn't: If somebody sets mixer_dirty exactly here,
828            it'll be handled just fine. */
829         pa_sink_set_mixer_dirty(s, FALSE);
830         pa_log_debug("Mixer is now accessible. Updating alsa mixer settings.");
831         if (s->active_port && s->set_port) {
832             if (s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME) {
833                 struct sink_message_set_port msg = { .port = s->active_port, .ret = 0 };
834                 pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_PORT, &msg, 0, NULL) == 0);
835             }
836             else
837                 s->set_port(s, s->active_port);
838         }
839         else {
840             if (s->set_mute)
841                 s->set_mute(s);
842             if (s->set_volume)
843                 s->set_volume(s);
844         }
845     }
846
847     if ((pa_sink_get_state(s) == PA_SINK_SUSPENDED) == !!s->suspend_cause)
848         return 0;
849
850     pa_log_debug("Suspend cause of sink %s is 0x%04x, %s", s->name, s->suspend_cause, s->suspend_cause ? "suspending" : "resuming");
851
852     if (s->suspend_cause)
853         return sink_set_state(s, PA_SINK_SUSPENDED);
854     else
855         return sink_set_state(s, pa_sink_used_by(s) ? PA_SINK_RUNNING : PA_SINK_IDLE);
856 }
857
858 /* Called from main context */
859 pa_queue *pa_sink_move_all_start(pa_sink *s, pa_queue *q) {
860     pa_sink_input *i, *n;
861     uint32_t idx;
862
863     pa_sink_assert_ref(s);
864     pa_assert_ctl_context();
865     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
866
867     if (!q)
868         q = pa_queue_new();
869
870     for (i = PA_SINK_INPUT(pa_idxset_first(s->inputs, &idx)); i; i = n) {
871         n = PA_SINK_INPUT(pa_idxset_next(s->inputs, &idx));
872
873         pa_sink_input_ref(i);
874
875         if (pa_sink_input_start_move(i) >= 0)
876             pa_queue_push(q, i);
877         else
878             pa_sink_input_unref(i);
879     }
880
881     return q;
882 }
883
884 /* Called from main context */
885 void pa_sink_move_all_finish(pa_sink *s, pa_queue *q, pa_bool_t save) {
886     pa_sink_input *i;
887
888     pa_sink_assert_ref(s);
889     pa_assert_ctl_context();
890     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
891     pa_assert(q);
892
893     while ((i = PA_SINK_INPUT(pa_queue_pop(q)))) {
894         if (pa_sink_input_finish_move(i, s, save) < 0)
895             pa_sink_input_fail_move(i);
896
897         pa_sink_input_unref(i);
898     }
899
900     pa_queue_free(q, NULL);
901 }
902
903 /* Called from main context */
904 void pa_sink_move_all_fail(pa_queue *q) {
905     pa_sink_input *i;
906
907     pa_assert_ctl_context();
908     pa_assert(q);
909
910     while ((i = PA_SINK_INPUT(pa_queue_pop(q)))) {
911         pa_sink_input_fail_move(i);
912         pa_sink_input_unref(i);
913     }
914
915     pa_queue_free(q, NULL);
916 }
917
918 /* Called from IO thread context */
919 void pa_sink_process_rewind(pa_sink *s, size_t nbytes) {
920     pa_sink_input *i;
921     void *state = NULL;
922
923     pa_sink_assert_ref(s);
924     pa_sink_assert_io_context(s);
925     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state));
926
927     /* If nobody requested this and this is actually no real rewind
928      * then we can short cut this. Please note that this means that
929      * not all rewind requests triggered upstream will always be
930      * translated in actual requests! */
931     if (!s->thread_info.rewind_requested && nbytes <= 0)
932         return;
933
934     s->thread_info.rewind_nbytes = 0;
935     s->thread_info.rewind_requested = FALSE;
936
937     if (s->thread_info.state == PA_SINK_SUSPENDED)
938         return;
939
940     if (nbytes > 0) {
941         pa_log_debug("Processing rewind...");
942         if (s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME)
943             pa_sink_volume_change_rewind(s, nbytes);
944     }
945
946     PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state) {
947         pa_sink_input_assert_ref(i);
948         pa_sink_input_process_rewind(i, nbytes);
949     }
950
951     if (nbytes > 0) {
952         if (s->monitor_source && PA_SOURCE_IS_LINKED(s->monitor_source->thread_info.state))
953             pa_source_process_rewind(s->monitor_source, nbytes);
954     }
955 }
956
957 /* Called from IO thread context */
958 static unsigned fill_mix_info(pa_sink *s, size_t *length, pa_mix_info *info, unsigned maxinfo) {
959     pa_sink_input *i;
960     unsigned n = 0;
961     void *state = NULL;
962     size_t mixlength = *length;
963
964     pa_sink_assert_ref(s);
965     pa_sink_assert_io_context(s);
966     pa_assert(info);
967
968     while ((i = pa_hashmap_iterate(s->thread_info.inputs, &state, NULL)) && maxinfo > 0) {
969         pa_sink_input_assert_ref(i);
970
971         pa_sink_input_peek(i, *length, &info->chunk, &info->volume);
972
973         if (mixlength == 0 || info->chunk.length < mixlength)
974             mixlength = info->chunk.length;
975
976         if (pa_memblock_is_silence(info->chunk.memblock)) {
977             pa_memblock_unref(info->chunk.memblock);
978             continue;
979         }
980
981         info->userdata = pa_sink_input_ref(i);
982
983         pa_assert(info->chunk.memblock);
984         pa_assert(info->chunk.length > 0);
985
986         info++;
987         n++;
988         maxinfo--;
989     }
990
991     if (mixlength > 0)
992         *length = mixlength;
993
994     return n;
995 }
996
997 /* Called from IO thread context */
998 static void inputs_drop(pa_sink *s, pa_mix_info *info, unsigned n, pa_memchunk *result) {
999     pa_sink_input *i;
1000     void *state;
1001     unsigned p = 0;
1002     unsigned n_unreffed = 0;
1003
1004     pa_sink_assert_ref(s);
1005     pa_sink_assert_io_context(s);
1006     pa_assert(result);
1007     pa_assert(result->memblock);
1008     pa_assert(result->length > 0);
1009
1010     /* We optimize for the case where the order of the inputs has not changed */
1011
1012     PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state) {
1013         unsigned j;
1014         pa_mix_info* m = NULL;
1015
1016         pa_sink_input_assert_ref(i);
1017
1018         /* Let's try to find the matching entry info the pa_mix_info array */
1019         for (j = 0; j < n; j ++) {
1020
1021             if (info[p].userdata == i) {
1022                 m = info + p;
1023                 break;
1024             }
1025
1026             p++;
1027             if (p >= n)
1028                 p = 0;
1029         }
1030
1031         /* Drop read data */
1032         pa_sink_input_drop(i, result->length);
1033
1034         if (s->monitor_source && PA_SOURCE_IS_LINKED(s->monitor_source->thread_info.state)) {
1035
1036             if (pa_hashmap_size(i->thread_info.direct_outputs) > 0) {
1037                 void *ostate = NULL;
1038                 pa_source_output *o;
1039                 pa_memchunk c;
1040
1041                 if (m && m->chunk.memblock) {
1042                     c = m->chunk;
1043                     pa_memblock_ref(c.memblock);
1044                     pa_assert(result->length <= c.length);
1045                     c.length = result->length;
1046
1047                     pa_memchunk_make_writable(&c, 0);
1048                     pa_volume_memchunk(&c, &s->sample_spec, &m->volume);
1049                 } else {
1050                     c = s->silence;
1051                     pa_memblock_ref(c.memblock);
1052                     pa_assert(result->length <= c.length);
1053                     c.length = result->length;
1054                 }
1055
1056                 while ((o = pa_hashmap_iterate(i->thread_info.direct_outputs, &ostate, NULL))) {
1057                     pa_source_output_assert_ref(o);
1058                     pa_assert(o->direct_on_input == i);
1059                     pa_source_post_direct(s->monitor_source, o, &c);
1060                 }
1061
1062                 pa_memblock_unref(c.memblock);
1063             }
1064         }
1065
1066         if (m) {
1067             if (m->chunk.memblock)
1068                 pa_memblock_unref(m->chunk.memblock);
1069                 pa_memchunk_reset(&m->chunk);
1070
1071             pa_sink_input_unref(m->userdata);
1072             m->userdata = NULL;
1073
1074             n_unreffed += 1;
1075         }
1076     }
1077
1078     /* Now drop references to entries that are included in the
1079      * pa_mix_info array but don't exist anymore */
1080
1081     if (n_unreffed < n) {
1082         for (; n > 0; info++, n--) {
1083             if (info->userdata)
1084                 pa_sink_input_unref(info->userdata);
1085             if (info->chunk.memblock)
1086                 pa_memblock_unref(info->chunk.memblock);
1087         }
1088     }
1089
1090     if (s->monitor_source && PA_SOURCE_IS_LINKED(s->monitor_source->thread_info.state))
1091         pa_source_post(s->monitor_source, result);
1092 }
1093
1094 /* Called from IO thread context */
1095 void pa_sink_render(pa_sink*s, size_t length, pa_memchunk *result) {
1096     pa_mix_info info[MAX_MIX_CHANNELS];
1097     unsigned n;
1098     size_t block_size_max;
1099
1100     pa_sink_assert_ref(s);
1101     pa_sink_assert_io_context(s);
1102     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state));
1103     pa_assert(pa_frame_aligned(length, &s->sample_spec));
1104     pa_assert(result);
1105
1106     pa_assert(!s->thread_info.rewind_requested);
1107     pa_assert(s->thread_info.rewind_nbytes == 0);
1108
1109     if (s->thread_info.state == PA_SINK_SUSPENDED) {
1110         result->memblock = pa_memblock_ref(s->silence.memblock);
1111         result->index = s->silence.index;
1112         result->length = PA_MIN(s->silence.length, length);
1113         return;
1114     }
1115
1116     pa_sink_ref(s);
1117
1118     if (length <= 0)
1119         length = pa_frame_align(MIX_BUFFER_LENGTH, &s->sample_spec);
1120
1121     block_size_max = pa_mempool_block_size_max(s->core->mempool);
1122     if (length > block_size_max)
1123         length = pa_frame_align(block_size_max, &s->sample_spec);
1124
1125     pa_assert(length > 0);
1126
1127     n = fill_mix_info(s, &length, info, MAX_MIX_CHANNELS);
1128
1129     if (n == 0) {
1130
1131         *result = s->silence;
1132         pa_memblock_ref(result->memblock);
1133
1134         if (result->length > length)
1135             result->length = length;
1136
1137     } else if (n == 1) {
1138         pa_cvolume volume;
1139
1140         *result = info[0].chunk;
1141         pa_memblock_ref(result->memblock);
1142
1143         if (result->length > length)
1144             result->length = length;
1145
1146         pa_sw_cvolume_multiply(&volume, &s->thread_info.soft_volume, &info[0].volume);
1147
1148         if (s->thread_info.soft_muted || pa_cvolume_is_muted(&volume)) {
1149             pa_memblock_unref(result->memblock);
1150             pa_silence_memchunk_get(&s->core->silence_cache,
1151                                     s->core->mempool,
1152                                     result,
1153                                     &s->sample_spec,
1154                                     result->length);
1155         } else if (!pa_cvolume_is_norm(&volume)) {
1156             pa_memchunk_make_writable(result, 0);
1157             pa_volume_memchunk(result, &s->sample_spec, &volume);
1158         }
1159     } else {
1160         void *ptr;
1161         result->memblock = pa_memblock_new(s->core->mempool, length);
1162
1163         ptr = pa_memblock_acquire(result->memblock);
1164         result->length = pa_mix(info, n,
1165                                 ptr, length,
1166                                 &s->sample_spec,
1167                                 &s->thread_info.soft_volume,
1168                                 s->thread_info.soft_muted);
1169         pa_memblock_release(result->memblock);
1170
1171         result->index = 0;
1172     }
1173
1174     inputs_drop(s, info, n, result);
1175
1176     pa_sink_unref(s);
1177 }
1178
1179 /* Called from IO thread context */
1180 void pa_sink_render_into(pa_sink*s, pa_memchunk *target) {
1181     pa_mix_info info[MAX_MIX_CHANNELS];
1182     unsigned n;
1183     size_t length, block_size_max;
1184
1185     pa_sink_assert_ref(s);
1186     pa_sink_assert_io_context(s);
1187     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state));
1188     pa_assert(target);
1189     pa_assert(target->memblock);
1190     pa_assert(target->length > 0);
1191     pa_assert(pa_frame_aligned(target->length, &s->sample_spec));
1192
1193     pa_assert(!s->thread_info.rewind_requested);
1194     pa_assert(s->thread_info.rewind_nbytes == 0);
1195
1196     if (s->thread_info.state == PA_SINK_SUSPENDED) {
1197         pa_silence_memchunk(target, &s->sample_spec);
1198         return;
1199     }
1200
1201     pa_sink_ref(s);
1202
1203     length = target->length;
1204     block_size_max = pa_mempool_block_size_max(s->core->mempool);
1205     if (length > block_size_max)
1206         length = pa_frame_align(block_size_max, &s->sample_spec);
1207
1208     pa_assert(length > 0);
1209
1210     n = fill_mix_info(s, &length, info, MAX_MIX_CHANNELS);
1211
1212     if (n == 0) {
1213         if (target->length > length)
1214             target->length = length;
1215
1216         pa_silence_memchunk(target, &s->sample_spec);
1217     } else if (n == 1) {
1218         pa_cvolume volume;
1219
1220         if (target->length > length)
1221             target->length = length;
1222
1223         pa_sw_cvolume_multiply(&volume, &s->thread_info.soft_volume, &info[0].volume);
1224
1225         if (s->thread_info.soft_muted || pa_cvolume_is_muted(&volume))
1226             pa_silence_memchunk(target, &s->sample_spec);
1227         else {
1228             pa_memchunk vchunk;
1229
1230             vchunk = info[0].chunk;
1231             pa_memblock_ref(vchunk.memblock);
1232
1233             if (vchunk.length > length)
1234                 vchunk.length = length;
1235
1236             if (!pa_cvolume_is_norm(&volume)) {
1237                 pa_memchunk_make_writable(&vchunk, 0);
1238                 pa_volume_memchunk(&vchunk, &s->sample_spec, &volume);
1239             }
1240
1241             pa_memchunk_memcpy(target, &vchunk);
1242             pa_memblock_unref(vchunk.memblock);
1243         }
1244
1245     } else {
1246         void *ptr;
1247
1248         ptr = pa_memblock_acquire(target->memblock);
1249
1250         target->length = pa_mix(info, n,
1251                                 (uint8_t*) ptr + target->index, length,
1252                                 &s->sample_spec,
1253                                 &s->thread_info.soft_volume,
1254                                 s->thread_info.soft_muted);
1255
1256         pa_memblock_release(target->memblock);
1257     }
1258
1259     inputs_drop(s, info, n, target);
1260
1261     pa_sink_unref(s);
1262 }
1263
1264 /* Called from IO thread context */
1265 void pa_sink_render_into_full(pa_sink *s, pa_memchunk *target) {
1266     pa_memchunk chunk;
1267     size_t l, d;
1268
1269     pa_sink_assert_ref(s);
1270     pa_sink_assert_io_context(s);
1271     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state));
1272     pa_assert(target);
1273     pa_assert(target->memblock);
1274     pa_assert(target->length > 0);
1275     pa_assert(pa_frame_aligned(target->length, &s->sample_spec));
1276
1277     pa_assert(!s->thread_info.rewind_requested);
1278     pa_assert(s->thread_info.rewind_nbytes == 0);
1279
1280     if (s->thread_info.state == PA_SINK_SUSPENDED) {
1281         pa_silence_memchunk(target, &s->sample_spec);
1282         return;
1283     }
1284
1285     pa_sink_ref(s);
1286
1287     l = target->length;
1288     d = 0;
1289     while (l > 0) {
1290         chunk = *target;
1291         chunk.index += d;
1292         chunk.length -= d;
1293
1294         pa_sink_render_into(s, &chunk);
1295
1296         d += chunk.length;
1297         l -= chunk.length;
1298     }
1299
1300     pa_sink_unref(s);
1301 }
1302
1303 /* Called from IO thread context */
1304 void pa_sink_render_full(pa_sink *s, size_t length, pa_memchunk *result) {
1305     pa_sink_assert_ref(s);
1306     pa_sink_assert_io_context(s);
1307     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state));
1308     pa_assert(length > 0);
1309     pa_assert(pa_frame_aligned(length, &s->sample_spec));
1310     pa_assert(result);
1311
1312     pa_assert(!s->thread_info.rewind_requested);
1313     pa_assert(s->thread_info.rewind_nbytes == 0);
1314
1315     pa_sink_ref(s);
1316
1317     pa_sink_render(s, length, result);
1318
1319     if (result->length < length) {
1320         pa_memchunk chunk;
1321
1322         pa_memchunk_make_writable(result, length);
1323
1324         chunk.memblock = result->memblock;
1325         chunk.index = result->index + result->length;
1326         chunk.length = length - result->length;
1327
1328         pa_sink_render_into_full(s, &chunk);
1329
1330         result->length = length;
1331     }
1332
1333     pa_sink_unref(s);
1334 }
1335
1336 /* Called from main thread */
1337 pa_bool_t pa_sink_update_rate(pa_sink *s, uint32_t rate, pa_bool_t passthrough)
1338 {
1339     if (s->update_rate) {
1340         uint32_t desired_rate = rate;
1341         uint32_t default_rate = s->default_sample_rate;
1342         uint32_t alternate_rate = s->alternate_sample_rate;
1343         uint32_t idx;
1344         pa_sink_input *i;
1345         pa_bool_t use_alternate = FALSE;
1346
1347         if (PA_UNLIKELY(default_rate == alternate_rate)) {
1348             pa_log_warn("Default and alternate sample rates are the same.");
1349             return FALSE;
1350         }
1351
1352         if (PA_SINK_IS_RUNNING(s->state)) {
1353             pa_log_info("Cannot update rate, SINK_IS_RUNNING, will keep using %u Hz",
1354                         s->sample_spec.rate);
1355             return FALSE;
1356         }
1357
1358         if (s->monitor_source) {
1359             if (PA_SOURCE_IS_RUNNING(s->monitor_source->state) == TRUE) {
1360                 pa_log_info("Cannot update rate, monitor source is RUNNING");
1361                 return FALSE;
1362             }
1363         }
1364
1365         if (PA_UNLIKELY (desired_rate < 8000 ||
1366                          desired_rate > PA_RATE_MAX))
1367             return FALSE;
1368
1369         if (!passthrough) {
1370             pa_assert(default_rate % 4000 || default_rate % 11025);
1371             pa_assert(alternate_rate % 4000 || alternate_rate % 11025);
1372
1373             if (default_rate % 4000) {
1374                 /* default is a 11025 multiple */
1375                 if ((alternate_rate % 4000 == 0) && (desired_rate % 4000 == 0))
1376                     use_alternate=TRUE;
1377             } else {
1378                 /* default is 4000 multiple */
1379                 if ((alternate_rate % 11025 == 0) && (desired_rate % 11025 == 0))
1380                     use_alternate=TRUE;
1381             }
1382
1383             if (use_alternate)
1384                 desired_rate = alternate_rate;
1385             else
1386                 desired_rate = default_rate;
1387         } else {
1388             desired_rate = rate; /* use stream sampling rate, discard default/alternate settings */
1389         }
1390
1391         if (!passthrough && pa_sink_used_by(s) > 0)
1392             return FALSE;
1393
1394         pa_sink_suspend(s, TRUE, PA_SUSPEND_IDLE); /* needed before rate update, will be resumed automatically */
1395
1396         if (s->update_rate(s, desired_rate) == TRUE) {
1397             /* update monitor source as well */
1398             if (s->monitor_source && !passthrough)
1399                 pa_source_update_rate(s->monitor_source, desired_rate, FALSE);
1400             pa_log_info("Changed sampling rate successfully");
1401
1402             PA_IDXSET_FOREACH(i, s->inputs, idx) {
1403                 if (i->state == PA_SINK_INPUT_CORKED)
1404                     pa_sink_input_update_rate(i);
1405             }
1406
1407             return TRUE;
1408         }
1409     }
1410     return FALSE;
1411 }
1412
1413 /* Called from main thread */
1414 pa_usec_t pa_sink_get_latency(pa_sink *s) {
1415     pa_usec_t usec = 0;
1416
1417     pa_sink_assert_ref(s);
1418     pa_assert_ctl_context();
1419     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
1420
1421     /* The returned value is supposed to be in the time domain of the sound card! */
1422
1423     if (s->state == PA_SINK_SUSPENDED)
1424         return 0;
1425
1426     if (!(s->flags & PA_SINK_LATENCY))
1427         return 0;
1428
1429     pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_GET_LATENCY, &usec, 0, NULL) == 0);
1430
1431     /* usec is unsigned, so check that the offset can be added to usec without
1432      * underflowing. */
1433     if (-s->latency_offset <= (int64_t) usec)
1434         usec += s->latency_offset;
1435     else
1436         usec = 0;
1437
1438     return usec;
1439 }
1440
1441 /* Called from IO thread */
1442 pa_usec_t pa_sink_get_latency_within_thread(pa_sink *s) {
1443     pa_usec_t usec = 0;
1444     pa_msgobject *o;
1445
1446     pa_sink_assert_ref(s);
1447     pa_sink_assert_io_context(s);
1448     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state));
1449
1450     /* The returned value is supposed to be in the time domain of the sound card! */
1451
1452     if (s->thread_info.state == PA_SINK_SUSPENDED)
1453         return 0;
1454
1455     if (!(s->flags & PA_SINK_LATENCY))
1456         return 0;
1457
1458     o = PA_MSGOBJECT(s);
1459
1460     /* FIXME: We probably should make this a proper vtable callback instead of going through process_msg() */
1461
1462     if (o->process_msg(o, PA_SINK_MESSAGE_GET_LATENCY, &usec, 0, NULL) < 0)
1463         return -1;
1464
1465     /* usec is unsigned, so check that the offset can be added to usec without
1466      * underflowing. */
1467     if (-s->thread_info.latency_offset <= (int64_t) usec)
1468         usec += s->thread_info.latency_offset;
1469     else
1470         usec = 0;
1471
1472     return usec;
1473 }
1474
1475 /* Called from the main thread (and also from the IO thread while the main
1476  * thread is waiting).
1477  *
1478  * When a sink uses volume sharing, it never has the PA_SINK_FLAT_VOLUME flag
1479  * set. Instead, flat volume mode is detected by checking whether the root sink
1480  * has the flag set. */
1481 pa_bool_t pa_sink_flat_volume_enabled(pa_sink *s) {
1482     pa_sink_assert_ref(s);
1483
1484     s = pa_sink_get_master(s);
1485
1486     if (PA_LIKELY(s))
1487         return (s->flags & PA_SINK_FLAT_VOLUME);
1488     else
1489         return FALSE;
1490 }
1491
1492 /* Called from the main thread (and also from the IO thread while the main
1493  * thread is waiting). */
1494 pa_sink *pa_sink_get_master(pa_sink *s) {
1495     pa_sink_assert_ref(s);
1496
1497     while (s && (s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER)) {
1498         if (PA_UNLIKELY(!s->input_to_master))
1499             return NULL;
1500
1501         s = s->input_to_master->sink;
1502     }
1503
1504     return s;
1505 }
1506
1507 /* Called from main context */
1508 pa_bool_t pa_sink_is_passthrough(pa_sink *s) {
1509     pa_sink_input *alt_i;
1510     uint32_t idx;
1511
1512     pa_sink_assert_ref(s);
1513
1514     /* one and only one PASSTHROUGH input can possibly be connected */
1515     if (pa_idxset_size(s->inputs) == 1) {
1516         alt_i = pa_idxset_first(s->inputs, &idx);
1517
1518         if (pa_sink_input_is_passthrough(alt_i))
1519             return TRUE;
1520     }
1521
1522     return FALSE;
1523 }
1524
1525 /* Called from main context */
1526 void pa_sink_enter_passthrough(pa_sink *s) {
1527     pa_cvolume volume;
1528
1529     /* disable the monitor in passthrough mode */
1530     if (s->monitor_source)
1531         pa_source_suspend(s->monitor_source, TRUE, PA_SUSPEND_PASSTHROUGH);
1532
1533     /* set the volume to NORM */
1534     s->saved_volume = *pa_sink_get_volume(s, TRUE);
1535     s->saved_save_volume = s->save_volume;
1536
1537     pa_cvolume_set(&volume, s->sample_spec.channels, PA_MIN(s->base_volume, PA_VOLUME_NORM));
1538     pa_sink_set_volume(s, &volume, TRUE, FALSE);
1539 }
1540
1541 /* Called from main context */
1542 void pa_sink_leave_passthrough(pa_sink *s) {
1543     /* Unsuspend monitor */
1544     if (s->monitor_source)
1545         pa_source_suspend(s->monitor_source, FALSE, PA_SUSPEND_PASSTHROUGH);
1546
1547     /* Restore sink volume to what it was before we entered passthrough mode */
1548     pa_sink_set_volume(s, &s->saved_volume, TRUE, s->saved_save_volume);
1549
1550     pa_cvolume_init(&s->saved_volume);
1551     s->saved_save_volume = FALSE;
1552 }
1553
1554 /* Called from main context. */
1555 static void compute_reference_ratio(pa_sink_input *i) {
1556     unsigned c = 0;
1557     pa_cvolume remapped;
1558
1559     pa_assert(i);
1560     pa_assert(pa_sink_flat_volume_enabled(i->sink));
1561
1562     /*
1563      * Calculates the reference ratio from the sink's reference
1564      * volume. This basically calculates:
1565      *
1566      * i->reference_ratio = i->volume / i->sink->reference_volume
1567      */
1568
1569     remapped = i->sink->reference_volume;
1570     pa_cvolume_remap(&remapped, &i->sink->channel_map, &i->channel_map);
1571
1572     i->reference_ratio.channels = i->sample_spec.channels;
1573
1574     for (c = 0; c < i->sample_spec.channels; c++) {
1575
1576         /* We don't update when the sink volume is 0 anyway */
1577         if (remapped.values[c] <= PA_VOLUME_MUTED)
1578             continue;
1579
1580         /* Don't update the reference ratio unless necessary */
1581         if (pa_sw_volume_multiply(
1582                     i->reference_ratio.values[c],
1583                     remapped.values[c]) == i->volume.values[c])
1584             continue;
1585
1586         i->reference_ratio.values[c] = pa_sw_volume_divide(
1587                 i->volume.values[c],
1588                 remapped.values[c]);
1589     }
1590 }
1591
1592 /* Called from main context. Only called for the root sink in volume sharing
1593  * cases, except for internal recursive calls. */
1594 static void compute_reference_ratios(pa_sink *s) {
1595     uint32_t idx;
1596     pa_sink_input *i;
1597
1598     pa_sink_assert_ref(s);
1599     pa_assert_ctl_context();
1600     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
1601     pa_assert(pa_sink_flat_volume_enabled(s));
1602
1603     PA_IDXSET_FOREACH(i, s->inputs, idx) {
1604         compute_reference_ratio(i);
1605
1606         if (i->origin_sink && (i->origin_sink->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER))
1607             compute_reference_ratios(i->origin_sink);
1608     }
1609 }
1610
1611 /* Called from main context. Only called for the root sink in volume sharing
1612  * cases, except for internal recursive calls. */
1613 static void compute_real_ratios(pa_sink *s) {
1614     pa_sink_input *i;
1615     uint32_t idx;
1616
1617     pa_sink_assert_ref(s);
1618     pa_assert_ctl_context();
1619     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
1620     pa_assert(pa_sink_flat_volume_enabled(s));
1621
1622     PA_IDXSET_FOREACH(i, s->inputs, idx) {
1623         unsigned c;
1624         pa_cvolume remapped;
1625
1626         if (i->origin_sink && (i->origin_sink->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER)) {
1627             /* The origin sink uses volume sharing, so this input's real ratio
1628              * is handled as a special case - the real ratio must be 0 dB, and
1629              * as a result i->soft_volume must equal i->volume_factor. */
1630             pa_cvolume_reset(&i->real_ratio, i->real_ratio.channels);
1631             i->soft_volume = i->volume_factor;
1632
1633             compute_real_ratios(i->origin_sink);
1634
1635             continue;
1636         }
1637
1638         /*
1639          * This basically calculates:
1640          *
1641          * i->real_ratio := i->volume / s->real_volume
1642          * i->soft_volume := i->real_ratio * i->volume_factor
1643          */
1644
1645         remapped = s->real_volume;
1646         pa_cvolume_remap(&remapped, &s->channel_map, &i->channel_map);
1647
1648         i->real_ratio.channels = i->sample_spec.channels;
1649         i->soft_volume.channels = i->sample_spec.channels;
1650
1651         for (c = 0; c < i->sample_spec.channels; c++) {
1652
1653             if (remapped.values[c] <= PA_VOLUME_MUTED) {
1654                 /* We leave i->real_ratio untouched */
1655                 i->soft_volume.values[c] = PA_VOLUME_MUTED;
1656                 continue;
1657             }
1658
1659             /* Don't lose accuracy unless necessary */
1660             if (pa_sw_volume_multiply(
1661                         i->real_ratio.values[c],
1662                         remapped.values[c]) != i->volume.values[c])
1663
1664                 i->real_ratio.values[c] = pa_sw_volume_divide(
1665                         i->volume.values[c],
1666                         remapped.values[c]);
1667
1668             i->soft_volume.values[c] = pa_sw_volume_multiply(
1669                     i->real_ratio.values[c],
1670                     i->volume_factor.values[c]);
1671         }
1672
1673         /* We don't copy the soft_volume to the thread_info data
1674          * here. That must be done by the caller */
1675     }
1676 }
1677
1678 static pa_cvolume *cvolume_remap_minimal_impact(
1679         pa_cvolume *v,
1680         const pa_cvolume *template,
1681         const pa_channel_map *from,
1682         const pa_channel_map *to) {
1683
1684     pa_cvolume t;
1685
1686     pa_assert(v);
1687     pa_assert(template);
1688     pa_assert(from);
1689     pa_assert(to);
1690     pa_assert(pa_cvolume_compatible_with_channel_map(v, from));
1691     pa_assert(pa_cvolume_compatible_with_channel_map(template, to));
1692
1693     /* Much like pa_cvolume_remap(), but tries to minimize impact when
1694      * mapping from sink input to sink volumes:
1695      *
1696      * If template is a possible remapping from v it is used instead
1697      * of remapping anew.
1698      *
1699      * If the channel maps don't match we set an all-channel volume on
1700      * the sink to ensure that changing a volume on one stream has no
1701      * effect that cannot be compensated for in another stream that
1702      * does not have the same channel map as the sink. */
1703
1704     if (pa_channel_map_equal(from, to))
1705         return v;
1706
1707     t = *template;
1708     if (pa_cvolume_equal(pa_cvolume_remap(&t, to, from), v)) {
1709         *v = *template;
1710         return v;
1711     }
1712
1713     pa_cvolume_set(v, to->channels, pa_cvolume_max(v));
1714     return v;
1715 }
1716
1717 /* Called from main thread. Only called for the root sink in volume sharing
1718  * cases, except for internal recursive calls. */
1719 static void get_maximum_input_volume(pa_sink *s, pa_cvolume *max_volume, const pa_channel_map *channel_map) {
1720     pa_sink_input *i;
1721     uint32_t idx;
1722
1723     pa_sink_assert_ref(s);
1724     pa_assert(max_volume);
1725     pa_assert(channel_map);
1726     pa_assert(pa_sink_flat_volume_enabled(s));
1727
1728     PA_IDXSET_FOREACH(i, s->inputs, idx) {
1729         pa_cvolume remapped;
1730
1731         if (i->origin_sink && (i->origin_sink->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER)) {
1732             get_maximum_input_volume(i->origin_sink, max_volume, channel_map);
1733
1734             /* Ignore this input. The origin sink uses volume sharing, so this
1735              * input's volume will be set to be equal to the root sink's real
1736              * volume. Obviously this input's current volume must not then
1737              * affect what the root sink's real volume will be. */
1738             continue;
1739         }
1740
1741         remapped = i->volume;
1742         cvolume_remap_minimal_impact(&remapped, max_volume, &i->channel_map, channel_map);
1743         pa_cvolume_merge(max_volume, max_volume, &remapped);
1744     }
1745 }
1746
1747 /* Called from main thread. Only called for the root sink in volume sharing
1748  * cases, except for internal recursive calls. */
1749 static pa_bool_t has_inputs(pa_sink *s) {
1750     pa_sink_input *i;
1751     uint32_t idx;
1752
1753     pa_sink_assert_ref(s);
1754
1755     PA_IDXSET_FOREACH(i, s->inputs, idx) {
1756         if (!i->origin_sink || !(i->origin_sink->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER) || has_inputs(i->origin_sink))
1757             return TRUE;
1758     }
1759
1760     return FALSE;
1761 }
1762
1763 /* Called from main thread. Only called for the root sink in volume sharing
1764  * cases, except for internal recursive calls. */
1765 static void update_real_volume(pa_sink *s, const pa_cvolume *new_volume, pa_channel_map *channel_map) {
1766     pa_sink_input *i;
1767     uint32_t idx;
1768
1769     pa_sink_assert_ref(s);
1770     pa_assert(new_volume);
1771     pa_assert(channel_map);
1772
1773     s->real_volume = *new_volume;
1774     pa_cvolume_remap(&s->real_volume, channel_map, &s->channel_map);
1775
1776     PA_IDXSET_FOREACH(i, s->inputs, idx) {
1777         if (i->origin_sink && (i->origin_sink->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER)) {
1778             if (pa_sink_flat_volume_enabled(s)) {
1779                 pa_cvolume old_volume = i->volume;
1780
1781                 /* Follow the root sink's real volume. */
1782                 i->volume = *new_volume;
1783                 pa_cvolume_remap(&i->volume, channel_map, &i->channel_map);
1784                 compute_reference_ratio(i);
1785
1786                 /* The volume changed, let's tell people so */
1787                 if (!pa_cvolume_equal(&old_volume, &i->volume)) {
1788                     if (i->volume_changed)
1789                         i->volume_changed(i);
1790
1791                     pa_subscription_post(i->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK_INPUT|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, i->index);
1792                 }
1793             }
1794
1795             update_real_volume(i->origin_sink, new_volume, channel_map);
1796         }
1797     }
1798 }
1799
1800 /* Called from main thread. Only called for the root sink in shared volume
1801  * cases. */
1802 static void compute_real_volume(pa_sink *s) {
1803     pa_sink_assert_ref(s);
1804     pa_assert_ctl_context();
1805     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
1806     pa_assert(pa_sink_flat_volume_enabled(s));
1807     pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER));
1808
1809     /* This determines the maximum volume of all streams and sets
1810      * s->real_volume accordingly. */
1811
1812     if (!has_inputs(s)) {
1813         /* In the special case that we have no sink inputs we leave the
1814          * volume unmodified. */
1815         update_real_volume(s, &s->reference_volume, &s->channel_map);
1816         return;
1817     }
1818
1819     pa_cvolume_mute(&s->real_volume, s->channel_map.channels);
1820
1821     /* First let's determine the new maximum volume of all inputs
1822      * connected to this sink */
1823     get_maximum_input_volume(s, &s->real_volume, &s->channel_map);
1824     update_real_volume(s, &s->real_volume, &s->channel_map);
1825
1826     /* Then, let's update the real ratios/soft volumes of all inputs
1827      * connected to this sink */
1828     compute_real_ratios(s);
1829 }
1830
1831 /* Called from main thread. Only called for the root sink in shared volume
1832  * cases, except for internal recursive calls. */
1833 static void propagate_reference_volume(pa_sink *s) {
1834     pa_sink_input *i;
1835     uint32_t idx;
1836
1837     pa_sink_assert_ref(s);
1838     pa_assert_ctl_context();
1839     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
1840     pa_assert(pa_sink_flat_volume_enabled(s));
1841
1842     /* This is called whenever the sink volume changes that is not
1843      * caused by a sink input volume change. We need to fix up the
1844      * sink input volumes accordingly */
1845
1846     PA_IDXSET_FOREACH(i, s->inputs, idx) {
1847         pa_cvolume old_volume;
1848
1849         if (i->origin_sink && (i->origin_sink->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER)) {
1850             propagate_reference_volume(i->origin_sink);
1851
1852             /* Since the origin sink uses volume sharing, this input's volume
1853              * needs to be updated to match the root sink's real volume, but
1854              * that will be done later in update_shared_real_volume(). */
1855             continue;
1856         }
1857
1858         old_volume = i->volume;
1859
1860         /* This basically calculates:
1861          *
1862          * i->volume := s->reference_volume * i->reference_ratio  */
1863
1864         i->volume = s->reference_volume;
1865         pa_cvolume_remap(&i->volume, &s->channel_map, &i->channel_map);
1866         pa_sw_cvolume_multiply(&i->volume, &i->volume, &i->reference_ratio);
1867
1868         /* The volume changed, let's tell people so */
1869         if (!pa_cvolume_equal(&old_volume, &i->volume)) {
1870
1871             if (i->volume_changed)
1872                 i->volume_changed(i);
1873
1874             pa_subscription_post(i->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK_INPUT|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, i->index);
1875         }
1876     }
1877 }
1878
1879 /* Called from main thread. Only called for the root sink in volume sharing
1880  * cases, except for internal recursive calls. The return value indicates
1881  * whether any reference volume actually changed. */
1882 static pa_bool_t update_reference_volume(pa_sink *s, const pa_cvolume *v, const pa_channel_map *channel_map, pa_bool_t save) {
1883     pa_cvolume volume;
1884     pa_bool_t reference_volume_changed;
1885     pa_sink_input *i;
1886     uint32_t idx;
1887
1888     pa_sink_assert_ref(s);
1889     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
1890     pa_assert(v);
1891     pa_assert(channel_map);
1892     pa_assert(pa_cvolume_valid(v));
1893
1894     volume = *v;
1895     pa_cvolume_remap(&volume, channel_map, &s->channel_map);
1896
1897     reference_volume_changed = !pa_cvolume_equal(&volume, &s->reference_volume);
1898     s->reference_volume = volume;
1899
1900     s->save_volume = (!reference_volume_changed && s->save_volume) || save;
1901
1902     if (reference_volume_changed)
1903         pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
1904     else if (!(s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER))
1905         /* If the root sink's volume doesn't change, then there can't be any
1906          * changes in the other sinks in the sink tree either.
1907          *
1908          * It's probably theoretically possible that even if the root sink's
1909          * volume changes slightly, some filter sink doesn't change its volume
1910          * due to rounding errors. If that happens, we still want to propagate
1911          * the changed root sink volume to the sinks connected to the
1912          * intermediate sink that didn't change its volume. This theoretical
1913          * possibility is the reason why we have that !(s->flags &
1914          * PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER) condition. Probably nobody would
1915          * notice even if we returned here FALSE always if
1916          * reference_volume_changed is FALSE. */
1917         return FALSE;
1918
1919     PA_IDXSET_FOREACH(i, s->inputs, idx) {
1920         if (i->origin_sink && (i->origin_sink->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER))
1921             update_reference_volume(i->origin_sink, v, channel_map, FALSE);
1922     }
1923
1924     return TRUE;
1925 }
1926
1927 /* Called from main thread */
1928 void pa_sink_set_volume(
1929         pa_sink *s,
1930         const pa_cvolume *volume,
1931         pa_bool_t send_msg,
1932         pa_bool_t save) {
1933
1934     pa_cvolume new_reference_volume;
1935     pa_sink *root_sink;
1936
1937     pa_sink_assert_ref(s);
1938     pa_assert_ctl_context();
1939     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
1940     pa_assert(!volume || pa_cvolume_valid(volume));
1941     pa_assert(volume || pa_sink_flat_volume_enabled(s));
1942     pa_assert(!volume || volume->channels == 1 || pa_cvolume_compatible(volume, &s->sample_spec));
1943
1944     /* make sure we don't change the volume when a PASSTHROUGH input is connected ...
1945      * ... *except* if we're being invoked to reset the volume to ensure 0 dB gain */
1946     if (pa_sink_is_passthrough(s) && (!volume || !pa_cvolume_is_norm(volume))) {
1947         pa_log_warn("Cannot change volume, Sink is connected to PASSTHROUGH input");
1948         return;
1949     }
1950
1951     /* In case of volume sharing, the volume is set for the root sink first,
1952      * from which it's then propagated to the sharing sinks. */
1953     root_sink = pa_sink_get_master(s);
1954
1955     if (PA_UNLIKELY(!root_sink))
1956         return;
1957
1958     /* As a special exception we accept mono volumes on all sinks --
1959      * even on those with more complex channel maps */
1960
1961     if (volume) {
1962         if (pa_cvolume_compatible(volume, &s->sample_spec))
1963             new_reference_volume = *volume;
1964         else {
1965             new_reference_volume = s->reference_volume;
1966             pa_cvolume_scale(&new_reference_volume, pa_cvolume_max(volume));
1967         }
1968
1969         pa_cvolume_remap(&new_reference_volume, &s->channel_map, &root_sink->channel_map);
1970
1971         if (update_reference_volume(root_sink, &new_reference_volume, &root_sink->channel_map, save)) {
1972             if (pa_sink_flat_volume_enabled(root_sink)) {
1973                 /* OK, propagate this volume change back to the inputs */
1974                 propagate_reference_volume(root_sink);
1975
1976                 /* And now recalculate the real volume */
1977                 compute_real_volume(root_sink);
1978             } else
1979                 update_real_volume(root_sink, &root_sink->reference_volume, &root_sink->channel_map);
1980         }
1981
1982     } else {
1983         /* If volume is NULL we synchronize the sink's real and
1984          * reference volumes with the stream volumes. */
1985
1986         pa_assert(pa_sink_flat_volume_enabled(root_sink));
1987
1988         /* Ok, let's determine the new real volume */
1989         compute_real_volume(root_sink);
1990
1991         /* Let's 'push' the reference volume if necessary */
1992         pa_cvolume_merge(&new_reference_volume, &s->reference_volume, &root_sink->real_volume);
1993         /* If the sink and it's root don't have the same number of channels, we need to remap */
1994         if (s != root_sink && !pa_channel_map_equal(&s->channel_map, &root_sink->channel_map))
1995             pa_cvolume_remap(&new_reference_volume, &s->channel_map, &root_sink->channel_map);
1996         update_reference_volume(root_sink, &new_reference_volume, &root_sink->channel_map, save);
1997
1998         /* Now that the reference volume is updated, we can update the streams'
1999          * reference ratios. */
2000         compute_reference_ratios(root_sink);
2001     }
2002
2003     if (root_sink->set_volume) {
2004         /* If we have a function set_volume(), then we do not apply a
2005          * soft volume by default. However, set_volume() is free to
2006          * apply one to root_sink->soft_volume */
2007
2008         pa_cvolume_reset(&root_sink->soft_volume, root_sink->sample_spec.channels);
2009         if (!(root_sink->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME))
2010             root_sink->set_volume(root_sink);
2011
2012     } else
2013         /* If we have no function set_volume(), then the soft volume
2014          * becomes the real volume */
2015         root_sink->soft_volume = root_sink->real_volume;
2016
2017     /* This tells the sink that soft volume and/or real volume changed */
2018     if (send_msg)
2019         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(root_sink->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(root_sink), PA_SINK_MESSAGE_SET_SHARED_VOLUME, NULL, 0, NULL) == 0);
2020 }
2021
2022 /* Called from the io thread if sync volume is used, otherwise from the main thread.
2023  * Only to be called by sink implementor */
2024 void pa_sink_set_soft_volume(pa_sink *s, const pa_cvolume *volume) {
2025
2026     pa_sink_assert_ref(s);
2027     pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER));
2028
2029     if (s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME)
2030         pa_sink_assert_io_context(s);
2031     else
2032         pa_assert_ctl_context();
2033
2034     if (!volume)
2035         pa_cvolume_reset(&s->soft_volume, s->sample_spec.channels);
2036     else
2037         s->soft_volume = *volume;
2038
2039     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->state) && !(s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME))
2040         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_VOLUME, NULL, 0, NULL) == 0);
2041     else
2042         s->thread_info.soft_volume = s->soft_volume;
2043 }
2044
2045 /* Called from the main thread. Only called for the root sink in volume sharing
2046  * cases, except for internal recursive calls. */
2047 static void propagate_real_volume(pa_sink *s, const pa_cvolume *old_real_volume) {
2048     pa_sink_input *i;
2049     uint32_t idx;
2050
2051     pa_sink_assert_ref(s);
2052     pa_assert(old_real_volume);
2053     pa_assert_ctl_context();
2054     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
2055
2056     /* This is called when the hardware's real volume changes due to
2057      * some external event. We copy the real volume into our
2058      * reference volume and then rebuild the stream volumes based on
2059      * i->real_ratio which should stay fixed. */
2060
2061     if (!(s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER)) {
2062         if (pa_cvolume_equal(old_real_volume, &s->real_volume))
2063             return;
2064
2065         /* 1. Make the real volume the reference volume */
2066         update_reference_volume(s, &s->real_volume, &s->channel_map, TRUE);
2067     }
2068
2069     if (pa_sink_flat_volume_enabled(s)) {
2070
2071         PA_IDXSET_FOREACH(i, s->inputs, idx) {
2072             pa_cvolume old_volume = i->volume;
2073
2074             /* 2. Since the sink's reference and real volumes are equal
2075              * now our ratios should be too. */
2076             i->reference_ratio = i->real_ratio;
2077
2078             /* 3. Recalculate the new stream reference volume based on the
2079              * reference ratio and the sink's reference volume.
2080              *
2081              * This basically calculates:
2082              *
2083              * i->volume = s->reference_volume * i->reference_ratio
2084              *
2085              * This is identical to propagate_reference_volume() */
2086             i->volume = s->reference_volume;
2087             pa_cvolume_remap(&i->volume, &s->channel_map, &i->channel_map);
2088             pa_sw_cvolume_multiply(&i->volume, &i->volume, &i->reference_ratio);
2089
2090             /* Notify if something changed */
2091             if (!pa_cvolume_equal(&old_volume, &i->volume)) {
2092
2093                 if (i->volume_changed)
2094                     i->volume_changed(i);
2095
2096                 pa_subscription_post(i->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK_INPUT|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, i->index);
2097             }
2098
2099             if (i->origin_sink && (i->origin_sink->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER))
2100                 propagate_real_volume(i->origin_sink, old_real_volume);
2101         }
2102     }
2103
2104     /* Something got changed in the hardware. It probably makes sense
2105      * to save changed hw settings given that hw volume changes not
2106      * triggered by PA are almost certainly done by the user. */
2107     if (!(s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER))
2108         s->save_volume = TRUE;
2109 }
2110
2111 /* Called from io thread */
2112 void pa_sink_update_volume_and_mute(pa_sink *s) {
2113     pa_assert(s);
2114     pa_sink_assert_io_context(s);
2115
2116     pa_asyncmsgq_post(pa_thread_mq_get()->outq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_UPDATE_VOLUME_AND_MUTE, NULL, 0, NULL, NULL);
2117 }
2118
2119 /* Called from main thread */
2120 const pa_cvolume *pa_sink_get_volume(pa_sink *s, pa_bool_t force_refresh) {
2121     pa_sink_assert_ref(s);
2122     pa_assert_ctl_context();
2123     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
2124
2125     if (s->refresh_volume || force_refresh) {
2126         struct pa_cvolume old_real_volume;
2127
2128         pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER));
2129
2130         old_real_volume = s->real_volume;
2131
2132         if (!(s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME) && s->get_volume)
2133             s->get_volume(s);
2134
2135         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_GET_VOLUME, NULL, 0, NULL) == 0);
2136
2137         update_real_volume(s, &s->real_volume, &s->channel_map);
2138         propagate_real_volume(s, &old_real_volume);
2139     }
2140
2141     return &s->reference_volume;
2142 }
2143
2144 /* Called from main thread. In volume sharing cases, only the root sink may
2145  * call this. */
2146 void pa_sink_volume_changed(pa_sink *s, const pa_cvolume *new_real_volume) {
2147     pa_cvolume old_real_volume;
2148
2149     pa_sink_assert_ref(s);
2150     pa_assert_ctl_context();
2151     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
2152     pa_assert(!(s->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER));
2153
2154     /* The sink implementor may call this if the volume changed to make sure everyone is notified */
2155
2156     old_real_volume = s->real_volume;
2157     update_real_volume(s, new_real_volume, &s->channel_map);
2158     propagate_real_volume(s, &old_real_volume);
2159 }
2160
2161 /* Called from main thread */
2162 void pa_sink_set_mute(pa_sink *s, pa_bool_t mute, pa_bool_t save) {
2163     pa_bool_t old_muted;
2164
2165     pa_sink_assert_ref(s);
2166     pa_assert_ctl_context();
2167     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
2168
2169     old_muted = s->muted;
2170     s->muted = mute;
2171     s->save_muted = (old_muted == s->muted && s->save_muted) || save;
2172
2173     if (!(s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME) && s->set_mute)
2174         s->set_mute(s);
2175
2176     pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_MUTE, NULL, 0, NULL) == 0);
2177
2178     if (old_muted != s->muted)
2179         pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
2180 }
2181
2182 /* Called from main thread */
2183 pa_bool_t pa_sink_get_mute(pa_sink *s, pa_bool_t force_refresh) {
2184
2185     pa_sink_assert_ref(s);
2186     pa_assert_ctl_context();
2187     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
2188
2189     if (s->refresh_muted || force_refresh) {
2190         pa_bool_t old_muted = s->muted;
2191
2192         if (!(s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME) && s->get_mute)
2193             s->get_mute(s);
2194
2195         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_GET_MUTE, NULL, 0, NULL) == 0);
2196
2197         if (old_muted != s->muted) {
2198             s->save_muted = TRUE;
2199
2200             pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
2201
2202             /* Make sure the soft mute status stays in sync */
2203             pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_MUTE, NULL, 0, NULL) == 0);
2204         }
2205     }
2206
2207     return s->muted;
2208 }
2209
2210 /* Called from main thread */
2211 void pa_sink_mute_changed(pa_sink *s, pa_bool_t new_muted) {
2212     pa_sink_assert_ref(s);
2213     pa_assert_ctl_context();
2214     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
2215
2216     /* The sink implementor may call this if the volume changed to make sure everyone is notified */
2217
2218     if (s->muted == new_muted)
2219         return;
2220
2221     s->muted = new_muted;
2222     s->save_muted = TRUE;
2223
2224     pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
2225 }
2226
2227 /* Called from main thread */
2228 pa_bool_t pa_sink_update_proplist(pa_sink *s, pa_update_mode_t mode, pa_proplist *p) {
2229     pa_sink_assert_ref(s);
2230     pa_assert_ctl_context();
2231
2232     if (p)
2233         pa_proplist_update(s->proplist, mode, p);
2234
2235     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->state)) {
2236         pa_hook_fire(&s->core->hooks[PA_CORE_HOOK_SINK_PROPLIST_CHANGED], s);
2237         pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
2238     }
2239
2240     return TRUE;
2241 }
2242
2243 /* Called from main thread */
2244 /* FIXME -- this should be dropped and be merged into pa_sink_update_proplist() */
2245 void pa_sink_set_description(pa_sink *s, const char *description) {
2246     const char *old;
2247     pa_sink_assert_ref(s);
2248     pa_assert_ctl_context();
2249
2250     if (!description && !pa_proplist_contains(s->proplist, PA_PROP_DEVICE_DESCRIPTION))
2251         return;
2252
2253     old = pa_proplist_gets(s->proplist, PA_PROP_DEVICE_DESCRIPTION);
2254
2255     if (old && description && pa_streq(old, description))
2256         return;
2257
2258     if (description)
2259         pa_proplist_sets(s->proplist, PA_PROP_DEVICE_DESCRIPTION, description);
2260     else
2261         pa_proplist_unset(s->proplist, PA_PROP_DEVICE_DESCRIPTION);
2262
2263     if (s->monitor_source) {
2264         char *n;
2265
2266         n = pa_sprintf_malloc("Monitor Source of %s", description ? description : s->name);
2267         pa_source_set_description(s->monitor_source, n);
2268         pa_xfree(n);
2269     }
2270
2271     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->state)) {
2272         pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
2273         pa_hook_fire(&s->core->hooks[PA_CORE_HOOK_SINK_PROPLIST_CHANGED], s);
2274     }
2275 }
2276
2277 /* Called from main thread */
2278 unsigned pa_sink_linked_by(pa_sink *s) {
2279     unsigned ret;
2280
2281     pa_sink_assert_ref(s);
2282     pa_assert_ctl_context();
2283     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
2284
2285     ret = pa_idxset_size(s->inputs);
2286
2287     /* We add in the number of streams connected to us here. Please
2288      * note the asymmetry to pa_sink_used_by()! */
2289
2290     if (s->monitor_source)
2291         ret += pa_source_linked_by(s->monitor_source);
2292
2293     return ret;
2294 }
2295
2296 /* Called from main thread */
2297 unsigned pa_sink_used_by(pa_sink *s) {
2298     unsigned ret;
2299
2300     pa_sink_assert_ref(s);
2301     pa_assert_ctl_context();
2302     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
2303
2304     ret = pa_idxset_size(s->inputs);
2305     pa_assert(ret >= s->n_corked);
2306
2307     /* Streams connected to our monitor source do not matter for
2308      * pa_sink_used_by()!.*/
2309
2310     return ret - s->n_corked;
2311 }
2312
2313 /* Called from main thread */
2314 unsigned pa_sink_check_suspend(pa_sink *s) {
2315     unsigned ret;
2316     pa_sink_input *i;
2317     uint32_t idx;
2318
2319     pa_sink_assert_ref(s);
2320     pa_assert_ctl_context();
2321
2322     if (!PA_SINK_IS_LINKED(s->state))
2323         return 0;
2324
2325     ret = 0;
2326
2327     PA_IDXSET_FOREACH(i, s->inputs, idx) {
2328         pa_sink_input_state_t st;
2329
2330         st = pa_sink_input_get_state(i);
2331
2332         /* We do not assert here. It is perfectly valid for a sink input to
2333          * be in the INIT state (i.e. created, marked done but not yet put)
2334          * and we should not care if it's unlinked as it won't contribute
2335          * towards our busy status.
2336          */
2337         if (!PA_SINK_INPUT_IS_LINKED(st))
2338             continue;
2339
2340         if (st == PA_SINK_INPUT_CORKED)
2341             continue;
2342
2343         if (i->flags & PA_SINK_INPUT_DONT_INHIBIT_AUTO_SUSPEND)
2344             continue;
2345
2346         ret ++;
2347     }
2348
2349     if (s->monitor_source)
2350         ret += pa_source_check_suspend(s->monitor_source);
2351
2352     return ret;
2353 }
2354
2355 /* Called from the IO thread */
2356 static void sync_input_volumes_within_thread(pa_sink *s) {
2357     pa_sink_input *i;
2358     void *state = NULL;
2359
2360     pa_sink_assert_ref(s);
2361     pa_sink_assert_io_context(s);
2362
2363     PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state) {
2364         if (pa_cvolume_equal(&i->thread_info.soft_volume, &i->soft_volume))
2365             continue;
2366
2367         i->thread_info.soft_volume = i->soft_volume;
2368         pa_sink_input_request_rewind(i, 0, TRUE, FALSE, FALSE);
2369     }
2370 }
2371
2372 /* Called from the IO thread. Only called for the root sink in volume sharing
2373  * cases, except for internal recursive calls. */
2374 static void set_shared_volume_within_thread(pa_sink *s) {
2375     pa_sink_input *i = NULL;
2376     void *state = NULL;
2377
2378     pa_sink_assert_ref(s);
2379
2380     PA_MSGOBJECT(s)->process_msg(PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_VOLUME_SYNCED, NULL, 0, NULL);
2381
2382     PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state) {
2383         if (i->origin_sink && (i->origin_sink->flags & PA_SINK_SHARE_VOLUME_WITH_MASTER))
2384             set_shared_volume_within_thread(i->origin_sink);
2385     }
2386 }
2387
2388 /* Called from IO thread, except when it is not */
2389 int pa_sink_process_msg(pa_msgobject *o, int code, void *userdata, int64_t offset, pa_memchunk *chunk) {
2390     pa_sink *s = PA_SINK(o);
2391     pa_sink_assert_ref(s);
2392
2393     switch ((pa_sink_message_t) code) {
2394
2395         case PA_SINK_MESSAGE_ADD_INPUT: {
2396             pa_sink_input *i = PA_SINK_INPUT(userdata);
2397
2398             /* If you change anything here, make sure to change the
2399              * sink input handling a few lines down at
2400              * PA_SINK_MESSAGE_FINISH_MOVE, too. */
2401
2402             pa_hashmap_put(s->thread_info.inputs, PA_UINT32_TO_PTR(i->index), pa_sink_input_ref(i));
2403
2404             /* Since the caller sleeps in pa_sink_input_put(), we can
2405              * safely access data outside of thread_info even though
2406              * it is mutable */
2407
2408             if ((i->thread_info.sync_prev = i->sync_prev)) {
2409                 pa_assert(i->sink == i->thread_info.sync_prev->sink);
2410                 pa_assert(i->sync_prev->sync_next == i);
2411                 i->thread_info.sync_prev->thread_info.sync_next = i;
2412             }
2413
2414             if ((i->thread_info.sync_next = i->sync_next)) {
2415                 pa_assert(i->sink == i->thread_info.sync_next->sink);
2416                 pa_assert(i->sync_next->sync_prev == i);
2417                 i->thread_info.sync_next->thread_info.sync_prev = i;
2418             }
2419
2420             pa_assert(!i->thread_info.attached);
2421             i->thread_info.attached = TRUE;
2422
2423             if (i->attach)
2424                 i->attach(i);
2425
2426             pa_sink_input_set_state_within_thread(i, i->state);
2427
2428             /* The requested latency of the sink input needs to be
2429              * fixed up and then configured on the sink */
2430
2431             if (i->thread_info.requested_sink_latency != (pa_usec_t) -1)
2432                 pa_sink_input_set_requested_latency_within_thread(i, i->thread_info.requested_sink_latency);
2433
2434             pa_sink_input_update_max_rewind(i, s->thread_info.max_rewind);
2435             pa_sink_input_update_max_request(i, s->thread_info.max_request);
2436
2437             /* We don't rewind here automatically. This is left to the
2438              * sink input implementor because some sink inputs need a
2439              * slow start, i.e. need some time to buffer client
2440              * samples before beginning streaming. */
2441
2442             /* FIXME: Actually rewinding should be requested before
2443              * updating the sink requested latency, because updating
2444              * the requested latency updates also max_rewind of the
2445              * sink. Now consider this: a sink has a 10 s buffer and
2446              * nobody has requested anything less. Then a new stream
2447              * appears while the sink buffer is full. The new stream
2448              * requests e.g. 100 ms latency. That request is forwarded
2449              * to the sink, so now max_rewind is 100 ms. When a rewind
2450              * is requested, the sink will only rewind 100 ms, and the
2451              * new stream will have to wait about 10 seconds before it
2452              * becomes audible. */
2453
2454             /* In flat volume mode we need to update the volume as
2455              * well */
2456             return o->process_msg(o, PA_SINK_MESSAGE_SET_SHARED_VOLUME, NULL, 0, NULL);
2457         }
2458
2459         case PA_SINK_MESSAGE_REMOVE_INPUT: {
2460             pa_sink_input *i = PA_SINK_INPUT(userdata);
2461
2462             /* If you change anything here, make sure to change the
2463              * sink input handling a few lines down at
2464              * PA_SINK_MESSAGE_START_MOVE, too. */
2465
2466             if (i->detach)
2467                 i->detach(i);
2468
2469             pa_sink_input_set_state_within_thread(i, i->state);
2470
2471             pa_assert(i->thread_info.attached);
2472             i->thread_info.attached = FALSE;
2473
2474             /* Since the caller sleeps in pa_sink_input_unlink(),
2475              * we can safely access data outside of thread_info even
2476              * though it is mutable */
2477
2478             pa_assert(!i->sync_prev);
2479             pa_assert(!i->sync_next);
2480
2481             if (i->thread_info.sync_prev) {
2482                 i->thread_info.sync_prev->thread_info.sync_next = i->thread_info.sync_prev->sync_next;
2483                 i->thread_info.sync_prev = NULL;
2484             }
2485
2486             if (i->thread_info.sync_next) {
2487                 i->thread_info.sync_next->thread_info.sync_prev = i->thread_info.sync_next->sync_prev;
2488                 i->thread_info.sync_next = NULL;
2489             }
2490
2491             if (pa_hashmap_remove(s->thread_info.inputs, PA_UINT32_TO_PTR(i->index)))
2492                 pa_sink_input_unref(i);
2493
2494             pa_sink_invalidate_requested_latency(s, TRUE);
2495             pa_sink_request_rewind(s, (size_t) -1);
2496
2497             /* In flat volume mode we need to update the volume as
2498              * well */
2499             return o->process_msg(o, PA_SINK_MESSAGE_SET_SHARED_VOLUME, NULL, 0, NULL);
2500         }
2501
2502         case PA_SINK_MESSAGE_START_MOVE: {
2503             pa_sink_input *i = PA_SINK_INPUT(userdata);
2504
2505             /* We don't support moving synchronized streams. */
2506             pa_assert(!i->sync_prev);
2507             pa_assert(!i->sync_next);
2508             pa_assert(!i->thread_info.sync_next);
2509             pa_assert(!i->thread_info.sync_prev);
2510
2511             if (i->thread_info.state != PA_SINK_INPUT_CORKED) {
2512                 pa_usec_t usec = 0;
2513                 size_t sink_nbytes, total_nbytes;
2514
2515                 /* The old sink probably has some audio from this
2516                  * stream in its buffer. We want to "take it back" as
2517                  * much as possible and play it to the new sink. We
2518                  * don't know at this point how much the old sink can
2519                  * rewind. We have to pick something, and that
2520                  * something is the full latency of the old sink here.
2521                  * So we rewind the stream buffer by the sink latency
2522                  * amount, which may be more than what we should
2523                  * rewind. This can result in a chunk of audio being
2524                  * played both to the old sink and the new sink.
2525                  *
2526                  * FIXME: Fix this code so that we don't have to make
2527                  * guesses about how much the sink will actually be
2528                  * able to rewind. If someone comes up with a solution
2529                  * for this, something to note is that the part of the
2530                  * latency that the old sink couldn't rewind should
2531                  * ideally be compensated after the stream has moved
2532                  * to the new sink by adding silence. The new sink
2533                  * most likely can't start playing the moved stream
2534                  * immediately, and that gap should be removed from
2535                  * the "compensation silence" (at least at the time of
2536                  * writing this, the move finish code will actually
2537                  * already take care of dropping the new sink's
2538                  * unrewindable latency, so taking into account the
2539                  * unrewindable latency of the old sink is the only
2540                  * problem).
2541                  *
2542                  * The render_memblockq contents are discarded,
2543                  * because when the sink changes, the format of the
2544                  * audio stored in the render_memblockq may change
2545                  * too, making the stored audio invalid. FIXME:
2546                  * However, the read and write indices are moved back
2547                  * the same amount, so if they are not the same now,
2548                  * they won't be the same after the rewind either. If
2549                  * the write index of the render_memblockq is ahead of
2550                  * the read index, then the render_memblockq will feed
2551                  * the new sink some silence first, which it shouldn't
2552                  * do. The write index should be flushed to be the
2553                  * same as the read index. */
2554
2555                 /* Get the latency of the sink */
2556                 usec = pa_sink_get_latency_within_thread(s);
2557                 sink_nbytes = pa_usec_to_bytes(usec, &s->sample_spec);
2558                 total_nbytes = sink_nbytes + pa_memblockq_get_length(i->thread_info.render_memblockq);
2559
2560                 if (total_nbytes > 0) {
2561                     i->thread_info.rewrite_nbytes = i->thread_info.resampler ? pa_resampler_request(i->thread_info.resampler, total_nbytes) : total_nbytes;
2562                     i->thread_info.rewrite_flush = TRUE;
2563                     pa_sink_input_process_rewind(i, sink_nbytes);
2564                 }
2565             }
2566
2567             if (i->detach)
2568                 i->detach(i);
2569
2570             pa_assert(i->thread_info.attached);
2571             i->thread_info.attached = FALSE;
2572
2573             /* Let's remove the sink input ...*/
2574             if (pa_hashmap_remove(s->thread_info.inputs, PA_UINT32_TO_PTR(i->index)))
2575                 pa_sink_input_unref(i);
2576
2577             pa_sink_invalidate_requested_latency(s, TRUE);
2578
2579             pa_log_debug("Requesting rewind due to started move");
2580             pa_sink_request_rewind(s, (size_t) -1);
2581
2582             /* In flat volume mode we need to update the volume as
2583              * well */
2584             return o->process_msg(o, PA_SINK_MESSAGE_SET_SHARED_VOLUME, NULL, 0, NULL);
2585         }
2586
2587         case PA_SINK_MESSAGE_FINISH_MOVE: {
2588             pa_sink_input *i = PA_SINK_INPUT(userdata);
2589
2590             /* We don't support moving synchronized streams. */
2591             pa_assert(!i->sync_prev);
2592             pa_assert(!i->sync_next);
2593             pa_assert(!i->thread_info.sync_next);
2594             pa_assert(!i->thread_info.sync_prev);
2595
2596             pa_hashmap_put(s->thread_info.inputs, PA_UINT32_TO_PTR(i->index), pa_sink_input_ref(i));
2597
2598             pa_assert(!i->thread_info.attached);
2599             i->thread_info.attached = TRUE;
2600
2601             if (i->attach)
2602                 i->attach(i);
2603
2604             if (i->thread_info.state != PA_SINK_INPUT_CORKED) {
2605                 pa_usec_t usec = 0;
2606                 size_t nbytes;
2607
2608                 /* In the ideal case the new sink would start playing
2609                  * the stream immediately. That requires the sink to
2610                  * be able to rewind all of its latency, which usually
2611                  * isn't possible, so there will probably be some gap
2612                  * before the moved stream becomes audible. We then
2613                  * have two possibilities: 1) start playing the stream
2614                  * from where it is now, or 2) drop the unrewindable
2615                  * latency of the sink from the stream. With option 1
2616                  * we won't lose any audio but the stream will have a
2617                  * pause. With option 2 we may lose some audio but the
2618                  * stream time will be somewhat in sync with the wall
2619                  * clock. Lennart seems to have chosen option 2 (one
2620                  * of the reasons might have been that option 1 is
2621                  * actually much harder to implement), so we drop the
2622                  * latency of the new sink from the moved stream and
2623                  * hope that the sink will undo most of that in the
2624                  * rewind. */
2625
2626                 /* Get the latency of the sink */
2627                 usec = pa_sink_get_latency_within_thread(s);
2628                 nbytes = pa_usec_to_bytes(usec, &s->sample_spec);
2629
2630                 if (nbytes > 0)
2631                     pa_sink_input_drop(i, nbytes);
2632
2633                 pa_log_debug("Requesting rewind due to finished move");
2634                 pa_sink_request_rewind(s, nbytes);
2635             }
2636
2637             /* Updating the requested sink latency has to be done
2638              * after the sink rewind request, not before, because
2639              * otherwise the sink may limit the rewind amount
2640              * needlessly. */
2641
2642             if (i->thread_info.requested_sink_latency != (pa_usec_t) -1)
2643                 pa_sink_input_set_requested_latency_within_thread(i, i->thread_info.requested_sink_latency);
2644
2645             pa_sink_input_update_max_rewind(i, s->thread_info.max_rewind);
2646             pa_sink_input_update_max_request(i, s->thread_info.max_request);
2647
2648             return o->process_msg(o, PA_SINK_MESSAGE_SET_SHARED_VOLUME, NULL, 0, NULL);
2649         }
2650
2651         case PA_SINK_MESSAGE_SET_SHARED_VOLUME: {
2652             pa_sink *root_sink = pa_sink_get_master(s);
2653
2654             if (PA_LIKELY(root_sink))
2655                 set_shared_volume_within_thread(root_sink);
2656
2657             return 0;
2658         }
2659
2660         case PA_SINK_MESSAGE_SET_VOLUME_SYNCED:
2661
2662             if (s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME) {
2663                 s->set_volume(s);
2664                 pa_sink_volume_change_push(s);
2665             }
2666             /* Fall through ... */
2667
2668         case PA_SINK_MESSAGE_SET_VOLUME:
2669
2670             if (!pa_cvolume_equal(&s->thread_info.soft_volume, &s->soft_volume)) {
2671                 s->thread_info.soft_volume = s->soft_volume;
2672                 pa_sink_request_rewind(s, (size_t) -1);
2673             }
2674
2675             /* Fall through ... */
2676
2677         case PA_SINK_MESSAGE_SYNC_VOLUMES:
2678             sync_input_volumes_within_thread(s);
2679             return 0;
2680
2681         case PA_SINK_MESSAGE_GET_VOLUME:
2682
2683             if ((s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME) && s->get_volume) {
2684                 s->get_volume(s);
2685                 pa_sink_volume_change_flush(s);
2686                 pa_sw_cvolume_divide(&s->thread_info.current_hw_volume, &s->real_volume, &s->soft_volume);
2687             }
2688
2689             /* In case sink implementor reset SW volume. */
2690             if (!pa_cvolume_equal(&s->thread_info.soft_volume, &s->soft_volume)) {
2691                 s->thread_info.soft_volume = s->soft_volume;
2692                 pa_sink_request_rewind(s, (size_t) -1);
2693             }
2694
2695             return 0;
2696
2697         case PA_SINK_MESSAGE_SET_MUTE:
2698
2699             if (s->thread_info.soft_muted != s->muted) {
2700                 s->thread_info.soft_muted = s->muted;
2701                 pa_sink_request_rewind(s, (size_t) -1);
2702             }
2703
2704             if (s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME && s->set_mute)
2705                 s->set_mute(s);
2706
2707             return 0;
2708
2709         case PA_SINK_MESSAGE_GET_MUTE:
2710
2711             if (s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME && s->get_mute)
2712                 s->get_mute(s);
2713
2714             return 0;
2715
2716         case PA_SINK_MESSAGE_SET_STATE: {
2717
2718             pa_bool_t suspend_change =
2719                 (s->thread_info.state == PA_SINK_SUSPENDED && PA_SINK_IS_OPENED(PA_PTR_TO_UINT(userdata))) ||
2720                 (PA_SINK_IS_OPENED(s->thread_info.state) && PA_PTR_TO_UINT(userdata) == PA_SINK_SUSPENDED);
2721
2722             s->thread_info.state = PA_PTR_TO_UINT(userdata);
2723
2724             if (s->thread_info.state == PA_SINK_SUSPENDED) {
2725                 s->thread_info.rewind_nbytes = 0;
2726                 s->thread_info.rewind_requested = FALSE;
2727             }
2728
2729             if (suspend_change) {
2730                 pa_sink_input *i;
2731                 void *state = NULL;
2732
2733                 while ((i = pa_hashmap_iterate(s->thread_info.inputs, &state, NULL)))
2734                     if (i->suspend_within_thread)
2735                         i->suspend_within_thread(i, s->thread_info.state == PA_SINK_SUSPENDED);
2736             }
2737
2738             return 0;
2739         }
2740
2741         case PA_SINK_MESSAGE_DETACH:
2742
2743             /* Detach all streams */
2744             pa_sink_detach_within_thread(s);
2745             return 0;
2746
2747         case PA_SINK_MESSAGE_ATTACH:
2748
2749             /* Reattach all streams */
2750             pa_sink_attach_within_thread(s);
2751             return 0;
2752
2753         case PA_SINK_MESSAGE_GET_REQUESTED_LATENCY: {
2754
2755             pa_usec_t *usec = userdata;
2756             *usec = pa_sink_get_requested_latency_within_thread(s);
2757
2758             /* Yes, that's right, the IO thread will see -1 when no
2759              * explicit requested latency is configured, the main
2760              * thread will see max_latency */
2761             if (*usec == (pa_usec_t) -1)
2762                 *usec = s->thread_info.max_latency;
2763
2764             return 0;
2765         }
2766
2767         case PA_SINK_MESSAGE_SET_LATENCY_RANGE: {
2768             pa_usec_t *r = userdata;
2769
2770             pa_sink_set_latency_range_within_thread(s, r[0], r[1]);
2771
2772             return 0;
2773         }
2774
2775         case PA_SINK_MESSAGE_GET_LATENCY_RANGE: {
2776             pa_usec_t *r = userdata;
2777
2778             r[0] = s->thread_info.min_latency;
2779             r[1] = s->thread_info.max_latency;
2780
2781             return 0;
2782         }
2783
2784         case PA_SINK_MESSAGE_GET_FIXED_LATENCY:
2785
2786             *((pa_usec_t*) userdata) = s->thread_info.fixed_latency;
2787             return 0;
2788
2789         case PA_SINK_MESSAGE_SET_FIXED_LATENCY:
2790
2791             pa_sink_set_fixed_latency_within_thread(s, (pa_usec_t) offset);
2792             return 0;
2793
2794         case PA_SINK_MESSAGE_GET_MAX_REWIND:
2795
2796             *((size_t*) userdata) = s->thread_info.max_rewind;
2797             return 0;
2798
2799         case PA_SINK_MESSAGE_GET_MAX_REQUEST:
2800
2801             *((size_t*) userdata) = s->thread_info.max_request;
2802             return 0;
2803
2804         case PA_SINK_MESSAGE_SET_MAX_REWIND:
2805
2806             pa_sink_set_max_rewind_within_thread(s, (size_t) offset);
2807             return 0;
2808
2809         case PA_SINK_MESSAGE_SET_MAX_REQUEST:
2810
2811             pa_sink_set_max_request_within_thread(s, (size_t) offset);
2812             return 0;
2813
2814         case PA_SINK_MESSAGE_SET_PORT:
2815
2816             pa_assert(userdata);
2817             if (s->set_port) {
2818                 struct sink_message_set_port *msg_data = userdata;
2819                 msg_data->ret = s->set_port(s, msg_data->port);
2820             }
2821             return 0;
2822
2823         case PA_SINK_MESSAGE_UPDATE_VOLUME_AND_MUTE:
2824             /* This message is sent from IO-thread and handled in main thread. */
2825             pa_assert_ctl_context();
2826
2827             /* Make sure we're not messing with main thread when no longer linked */
2828             if (!PA_SINK_IS_LINKED(s->state))
2829                 return 0;
2830
2831             pa_sink_get_volume(s, TRUE);
2832             pa_sink_get_mute(s, TRUE);
2833             return 0;
2834
2835         case PA_SINK_MESSAGE_SET_LATENCY_OFFSET:
2836             s->thread_info.latency_offset = offset;
2837             return 0;
2838
2839         case PA_SINK_MESSAGE_GET_LATENCY:
2840         case PA_SINK_MESSAGE_MAX:
2841             ;
2842     }
2843
2844     return -1;
2845 }
2846
2847 /* Called from main thread */
2848 int pa_sink_suspend_all(pa_core *c, pa_bool_t suspend, pa_suspend_cause_t cause) {
2849     pa_sink *sink;
2850     uint32_t idx;
2851     int ret = 0;
2852
2853     pa_core_assert_ref(c);
2854     pa_assert_ctl_context();
2855     pa_assert(cause != 0);
2856
2857     PA_IDXSET_FOREACH(sink, c->sinks, idx) {
2858         int r;
2859
2860         if ((r = pa_sink_suspend(sink, suspend, cause)) < 0)
2861             ret = r;
2862     }
2863
2864     return ret;
2865 }
2866
2867 /* Called from main thread */
2868 void pa_sink_detach(pa_sink *s) {
2869     pa_sink_assert_ref(s);
2870     pa_assert_ctl_context();
2871     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
2872
2873     pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_DETACH, NULL, 0, NULL) == 0);
2874 }
2875
2876 /* Called from main thread */
2877 void pa_sink_attach(pa_sink *s) {
2878     pa_sink_assert_ref(s);
2879     pa_assert_ctl_context();
2880     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
2881
2882     pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_ATTACH, NULL, 0, NULL) == 0);
2883 }
2884
2885 /* Called from IO thread */
2886 void pa_sink_detach_within_thread(pa_sink *s) {
2887     pa_sink_input *i;
2888     void *state = NULL;
2889
2890     pa_sink_assert_ref(s);
2891     pa_sink_assert_io_context(s);
2892     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state));
2893
2894     PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state)
2895         if (i->detach)
2896             i->detach(i);
2897
2898     if (s->monitor_source)
2899         pa_source_detach_within_thread(s->monitor_source);
2900 }
2901
2902 /* Called from IO thread */
2903 void pa_sink_attach_within_thread(pa_sink *s) {
2904     pa_sink_input *i;
2905     void *state = NULL;
2906
2907     pa_sink_assert_ref(s);
2908     pa_sink_assert_io_context(s);
2909     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state));
2910
2911     PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state)
2912         if (i->attach)
2913             i->attach(i);
2914
2915     if (s->monitor_source)
2916         pa_source_attach_within_thread(s->monitor_source);
2917 }
2918
2919 /* Called from IO thread */
2920 void pa_sink_request_rewind(pa_sink*s, size_t nbytes) {
2921     pa_sink_assert_ref(s);
2922     pa_sink_assert_io_context(s);
2923     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state));
2924
2925     if (s->thread_info.state == PA_SINK_SUSPENDED)
2926         return;
2927
2928     if (nbytes == (size_t) -1)
2929         nbytes = s->thread_info.max_rewind;
2930
2931     nbytes = PA_MIN(nbytes, s->thread_info.max_rewind);
2932
2933     if (s->thread_info.rewind_requested &&
2934         nbytes <= s->thread_info.rewind_nbytes)
2935         return;
2936
2937     s->thread_info.rewind_nbytes = nbytes;
2938     s->thread_info.rewind_requested = TRUE;
2939
2940     if (s->request_rewind)
2941         s->request_rewind(s);
2942 }
2943
2944 /* Called from IO thread */
2945 pa_usec_t pa_sink_get_requested_latency_within_thread(pa_sink *s) {
2946     pa_usec_t result = (pa_usec_t) -1;
2947     pa_sink_input *i;
2948     void *state = NULL;
2949     pa_usec_t monitor_latency;
2950
2951     pa_sink_assert_ref(s);
2952     pa_sink_assert_io_context(s);
2953
2954     if (!(s->flags & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY))
2955         return PA_CLAMP(s->thread_info.fixed_latency, s->thread_info.min_latency, s->thread_info.max_latency);
2956
2957     if (s->thread_info.requested_latency_valid)
2958         return s->thread_info.requested_latency;
2959
2960     PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state)
2961         if (i->thread_info.requested_sink_latency != (pa_usec_t) -1 &&
2962             (result == (pa_usec_t) -1 || result > i->thread_info.requested_sink_latency))
2963             result = i->thread_info.requested_sink_latency;
2964
2965     monitor_latency = pa_source_get_requested_latency_within_thread(s->monitor_source);
2966
2967     if (monitor_latency != (pa_usec_t) -1 &&
2968         (result == (pa_usec_t) -1 || result > monitor_latency))
2969         result = monitor_latency;
2970
2971     if (result != (pa_usec_t) -1)
2972         result = PA_CLAMP(result, s->thread_info.min_latency, s->thread_info.max_latency);
2973
2974     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state)) {
2975         /* Only cache if properly initialized */
2976         s->thread_info.requested_latency = result;
2977         s->thread_info.requested_latency_valid = TRUE;
2978     }
2979
2980     return result;
2981 }
2982
2983 /* Called from main thread */
2984 pa_usec_t pa_sink_get_requested_latency(pa_sink *s) {
2985     pa_usec_t usec = 0;
2986
2987     pa_sink_assert_ref(s);
2988     pa_assert_ctl_context();
2989     pa_assert(PA_SINK_IS_LINKED(s->state));
2990
2991     if (s->state == PA_SINK_SUSPENDED)
2992         return 0;
2993
2994     pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_GET_REQUESTED_LATENCY, &usec, 0, NULL) == 0);
2995
2996     return usec;
2997 }
2998
2999 /* Called from IO as well as the main thread -- the latter only before the IO thread started up */
3000 void pa_sink_set_max_rewind_within_thread(pa_sink *s, size_t max_rewind) {
3001     pa_sink_input *i;
3002     void *state = NULL;
3003
3004     pa_sink_assert_ref(s);
3005     pa_sink_assert_io_context(s);
3006
3007     if (max_rewind == s->thread_info.max_rewind)
3008         return;
3009
3010     s->thread_info.max_rewind = max_rewind;
3011
3012     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state))
3013         PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state)
3014             pa_sink_input_update_max_rewind(i, s->thread_info.max_rewind);
3015
3016     if (s->monitor_source)
3017         pa_source_set_max_rewind_within_thread(s->monitor_source, s->thread_info.max_rewind);
3018 }
3019
3020 /* Called from main thread */
3021 void pa_sink_set_max_rewind(pa_sink *s, size_t max_rewind) {
3022     pa_sink_assert_ref(s);
3023     pa_assert_ctl_context();
3024
3025     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->state))
3026         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_MAX_REWIND, NULL, max_rewind, NULL) == 0);
3027     else
3028         pa_sink_set_max_rewind_within_thread(s, max_rewind);
3029 }
3030
3031 /* Called from IO as well as the main thread -- the latter only before the IO thread started up */
3032 void pa_sink_set_max_request_within_thread(pa_sink *s, size_t max_request) {
3033     void *state = NULL;
3034
3035     pa_sink_assert_ref(s);
3036     pa_sink_assert_io_context(s);
3037
3038     if (max_request == s->thread_info.max_request)
3039         return;
3040
3041     s->thread_info.max_request = max_request;
3042
3043     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state)) {
3044         pa_sink_input *i;
3045
3046         PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state)
3047             pa_sink_input_update_max_request(i, s->thread_info.max_request);
3048     }
3049 }
3050
3051 /* Called from main thread */
3052 void pa_sink_set_max_request(pa_sink *s, size_t max_request) {
3053     pa_sink_assert_ref(s);
3054     pa_assert_ctl_context();
3055
3056     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->state))
3057         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_MAX_REQUEST, NULL, max_request, NULL) == 0);
3058     else
3059         pa_sink_set_max_request_within_thread(s, max_request);
3060 }
3061
3062 /* Called from IO thread */
3063 void pa_sink_invalidate_requested_latency(pa_sink *s, pa_bool_t dynamic) {
3064     pa_sink_input *i;
3065     void *state = NULL;
3066
3067     pa_sink_assert_ref(s);
3068     pa_sink_assert_io_context(s);
3069
3070     if ((s->flags & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY))
3071         s->thread_info.requested_latency_valid = FALSE;
3072     else if (dynamic)
3073         return;
3074
3075     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state)) {
3076
3077         if (s->update_requested_latency)
3078             s->update_requested_latency(s);
3079
3080         PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state)
3081             if (i->update_sink_requested_latency)
3082                 i->update_sink_requested_latency(i);
3083     }
3084 }
3085
3086 /* Called from main thread */
3087 void pa_sink_set_latency_range(pa_sink *s, pa_usec_t min_latency, pa_usec_t max_latency) {
3088     pa_sink_assert_ref(s);
3089     pa_assert_ctl_context();
3090
3091     /* min_latency == 0:           no limit
3092      * min_latency anything else:  specified limit
3093      *
3094      * Similar for max_latency */
3095
3096     if (min_latency < ABSOLUTE_MIN_LATENCY)
3097         min_latency = ABSOLUTE_MIN_LATENCY;
3098
3099     if (max_latency <= 0 ||
3100         max_latency > ABSOLUTE_MAX_LATENCY)
3101         max_latency = ABSOLUTE_MAX_LATENCY;
3102
3103     pa_assert(min_latency <= max_latency);
3104
3105     /* Hmm, let's see if someone forgot to set PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY here... */
3106     pa_assert((min_latency == ABSOLUTE_MIN_LATENCY &&
3107                max_latency == ABSOLUTE_MAX_LATENCY) ||
3108               (s->flags & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY));
3109
3110     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->state)) {
3111         pa_usec_t r[2];
3112
3113         r[0] = min_latency;
3114         r[1] = max_latency;
3115
3116         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_LATENCY_RANGE, r, 0, NULL) == 0);
3117     } else
3118         pa_sink_set_latency_range_within_thread(s, min_latency, max_latency);
3119 }
3120
3121 /* Called from main thread */
3122 void pa_sink_get_latency_range(pa_sink *s, pa_usec_t *min_latency, pa_usec_t *max_latency) {
3123     pa_sink_assert_ref(s);
3124     pa_assert_ctl_context();
3125     pa_assert(min_latency);
3126     pa_assert(max_latency);
3127
3128     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->state)) {
3129         pa_usec_t r[2] = { 0, 0 };
3130
3131         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_GET_LATENCY_RANGE, r, 0, NULL) == 0);
3132
3133         *min_latency = r[0];
3134         *max_latency = r[1];
3135     } else {
3136         *min_latency = s->thread_info.min_latency;
3137         *max_latency = s->thread_info.max_latency;
3138     }
3139 }
3140
3141 /* Called from IO thread */
3142 void pa_sink_set_latency_range_within_thread(pa_sink *s, pa_usec_t min_latency, pa_usec_t max_latency) {
3143     pa_sink_assert_ref(s);
3144     pa_sink_assert_io_context(s);
3145
3146     pa_assert(min_latency >= ABSOLUTE_MIN_LATENCY);
3147     pa_assert(max_latency <= ABSOLUTE_MAX_LATENCY);
3148     pa_assert(min_latency <= max_latency);
3149
3150     /* Hmm, let's see if someone forgot to set PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY here... */
3151     pa_assert((min_latency == ABSOLUTE_MIN_LATENCY &&
3152                max_latency == ABSOLUTE_MAX_LATENCY) ||
3153               (s->flags & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY));
3154
3155     if (s->thread_info.min_latency == min_latency &&
3156         s->thread_info.max_latency == max_latency)
3157         return;
3158
3159     s->thread_info.min_latency = min_latency;
3160     s->thread_info.max_latency = max_latency;
3161
3162     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state)) {
3163         pa_sink_input *i;
3164         void *state = NULL;
3165
3166         PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state)
3167             if (i->update_sink_latency_range)
3168                 i->update_sink_latency_range(i);
3169     }
3170
3171     pa_sink_invalidate_requested_latency(s, FALSE);
3172
3173     pa_source_set_latency_range_within_thread(s->monitor_source, min_latency, max_latency);
3174 }
3175
3176 /* Called from main thread */
3177 void pa_sink_set_fixed_latency(pa_sink *s, pa_usec_t latency) {
3178     pa_sink_assert_ref(s);
3179     pa_assert_ctl_context();
3180
3181     if (s->flags & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY) {
3182         pa_assert(latency == 0);
3183         return;
3184     }
3185
3186     if (latency < ABSOLUTE_MIN_LATENCY)
3187         latency = ABSOLUTE_MIN_LATENCY;
3188
3189     if (latency > ABSOLUTE_MAX_LATENCY)
3190         latency = ABSOLUTE_MAX_LATENCY;
3191
3192     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->state))
3193         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_FIXED_LATENCY, NULL, (int64_t) latency, NULL) == 0);
3194     else
3195         s->thread_info.fixed_latency = latency;
3196
3197     pa_source_set_fixed_latency(s->monitor_source, latency);
3198 }
3199
3200 /* Called from main thread */
3201 pa_usec_t pa_sink_get_fixed_latency(pa_sink *s) {
3202     pa_usec_t latency;
3203
3204     pa_sink_assert_ref(s);
3205     pa_assert_ctl_context();
3206
3207     if (s->flags & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY)
3208         return 0;
3209
3210     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->state))
3211         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_GET_FIXED_LATENCY, &latency, 0, NULL) == 0);
3212     else
3213         latency = s->thread_info.fixed_latency;
3214
3215     return latency;
3216 }
3217
3218 /* Called from IO thread */
3219 void pa_sink_set_fixed_latency_within_thread(pa_sink *s, pa_usec_t latency) {
3220     pa_sink_assert_ref(s);
3221     pa_sink_assert_io_context(s);
3222
3223     if (s->flags & PA_SINK_DYNAMIC_LATENCY) {
3224         pa_assert(latency == 0);
3225         return;
3226     }
3227
3228     pa_assert(latency >= ABSOLUTE_MIN_LATENCY);
3229     pa_assert(latency <= ABSOLUTE_MAX_LATENCY);
3230
3231     if (s->thread_info.fixed_latency == latency)
3232         return;
3233
3234     s->thread_info.fixed_latency = latency;
3235
3236     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->thread_info.state)) {
3237         pa_sink_input *i;
3238         void *state = NULL;
3239
3240         PA_HASHMAP_FOREACH(i, s->thread_info.inputs, state)
3241             if (i->update_sink_fixed_latency)
3242                 i->update_sink_fixed_latency(i);
3243     }
3244
3245     pa_sink_invalidate_requested_latency(s, FALSE);
3246
3247     pa_source_set_fixed_latency_within_thread(s->monitor_source, latency);
3248 }
3249
3250 /* Called from main context */
3251 void pa_sink_set_latency_offset(pa_sink *s, int64_t offset) {
3252     pa_sink_assert_ref(s);
3253
3254     s->latency_offset = offset;
3255
3256     if (PA_SINK_IS_LINKED(s->state))
3257         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_LATENCY_OFFSET, NULL, offset, NULL) == 0);
3258     else
3259         s->thread_info.fixed_latency = offset;
3260 }
3261
3262 /* Called from main context */
3263 size_t pa_sink_get_max_rewind(pa_sink *s) {
3264     size_t r;
3265     pa_assert_ctl_context();
3266     pa_sink_assert_ref(s);
3267
3268     if (!PA_SINK_IS_LINKED(s->state))
3269         return s->thread_info.max_rewind;
3270
3271     pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_GET_MAX_REWIND, &r, 0, NULL) == 0);
3272
3273     return r;
3274 }
3275
3276 /* Called from main context */
3277 size_t pa_sink_get_max_request(pa_sink *s) {
3278     size_t r;
3279     pa_sink_assert_ref(s);
3280     pa_assert_ctl_context();
3281
3282     if (!PA_SINK_IS_LINKED(s->state))
3283         return s->thread_info.max_request;
3284
3285     pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_GET_MAX_REQUEST, &r, 0, NULL) == 0);
3286
3287     return r;
3288 }
3289
3290 /* Called from main context */
3291 int pa_sink_set_port(pa_sink *s, const char *name, pa_bool_t save) {
3292     pa_device_port *port;
3293     int ret;
3294
3295     pa_sink_assert_ref(s);
3296     pa_assert_ctl_context();
3297
3298     if (!s->set_port) {
3299         pa_log_debug("set_port() operation not implemented for sink %u \"%s\"", s->index, s->name);
3300         return -PA_ERR_NOTIMPLEMENTED;
3301     }
3302
3303     if (!s->ports || !name)
3304         return -PA_ERR_NOENTITY;
3305
3306     if (!(port = pa_hashmap_get(s->ports, name)))
3307         return -PA_ERR_NOENTITY;
3308
3309     if (s->active_port == port) {
3310         s->save_port = s->save_port || save;
3311         return 0;
3312     }
3313
3314     if (s->flags & PA_SINK_DEFERRED_VOLUME) {
3315         struct sink_message_set_port msg = { .port = port, .ret = 0 };
3316         pa_assert_se(pa_asyncmsgq_send(s->asyncmsgq, PA_MSGOBJECT(s), PA_SINK_MESSAGE_SET_PORT, &msg, 0, NULL) == 0);
3317         ret = msg.ret;
3318     }
3319     else
3320         ret = s->set_port(s, port);
3321
3322     if (ret < 0)
3323         return -PA_ERR_NOENTITY;
3324
3325     pa_subscription_post(s->core, PA_SUBSCRIPTION_EVENT_SINK|PA_SUBSCRIPTION_EVENT_CHANGE, s->index);
3326
3327     pa_log_info("Changed port of sink %u \"%s\" to %s", s->index, s->name, port->name);
3328
3329     s->active_port = port;
3330     s->save_port = save;
3331
3332     pa_sink_set_latency_offset(s, s->active_port->latency_offset);
3333
3334     pa_hook_fire(&s->core->hooks[PA_CORE_HOOK_SINK_PORT_CHANGED], s);
3335
3336     return 0;
3337 }
3338
3339 pa_bool_t pa_device_init_icon(pa_proplist *p, pa_bool_t is_sink) {
3340     const char *ff, *c, *t = NULL, *s = "", *profile, *bus;
3341
3342     pa_assert(p);
3343
3344     if (pa_proplist_contains(p, PA_PROP_DEVICE_ICON_NAME))
3345         return TRUE;
3346
3347     if ((ff = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_FORM_FACTOR))) {
3348
3349         if (pa_streq(ff, "microphone"))
3350             t = "audio-input-microphone";
3351         else if (pa_streq(ff, "webcam"))
3352             t = "camera-web";
3353         else if (pa_streq(ff, "computer"))
3354             t = "computer";
3355         else if (pa_streq(ff, "handset"))
3356             t = "phone";
3357         else if (pa_streq(ff, "portable"))
3358             t = "multimedia-player";
3359         else if (pa_streq(ff, "tv"))
3360             t = "video-display";
3361
3362         /*
3363          * The following icons are not part of the icon naming spec,
3364          * because Rodney Dawes sucks as the maintainer of that spec.
3365          *
3366          * http://lists.freedesktop.org/archives/xdg/2009-May/010397.html
3367          */
3368         else if (pa_streq(ff, "headset"))
3369             t = "audio-headset";
3370         else if (pa_streq(ff, "headphone"))
3371             t = "audio-headphones";
3372         else if (pa_streq(ff, "speaker"))
3373             t = "audio-speakers";
3374         else if (pa_streq(ff, "hands-free"))
3375             t = "audio-handsfree";
3376     }
3377
3378     if (!t)
3379         if ((c = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_CLASS)))
3380             if (pa_streq(c, "modem"))
3381                 t = "modem";
3382
3383     if (!t) {
3384         if (is_sink)
3385             t = "audio-card";
3386         else
3387             t = "audio-input-microphone";
3388     }
3389
3390     if ((profile = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_PROFILE_NAME))) {
3391         if (strstr(profile, "analog"))
3392             s = "-analog";
3393         else if (strstr(profile, "iec958"))
3394             s = "-iec958";
3395         else if (strstr(profile, "hdmi"))
3396             s = "-hdmi";
3397     }
3398
3399     bus = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_BUS);
3400
3401     pa_proplist_setf(p, PA_PROP_DEVICE_ICON_NAME, "%s%s%s%s", t, pa_strempty(s), bus ? "-" : "", pa_strempty(bus));
3402
3403     return TRUE;
3404 }
3405
3406 pa_bool_t pa_device_init_description(pa_proplist *p) {
3407     const char *s, *d = NULL, *k;
3408     pa_assert(p);
3409
3410     if (pa_proplist_contains(p, PA_PROP_DEVICE_DESCRIPTION))
3411         return TRUE;
3412
3413     if ((s = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_FORM_FACTOR)))
3414         if (pa_streq(s, "internal"))
3415             d = _("Built-in Audio");
3416
3417     if (!d)
3418         if ((s = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_CLASS)))
3419             if (pa_streq(s, "modem"))
3420                 d = _("Modem");
3421
3422     if (!d)
3423         d = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_PRODUCT_NAME);
3424
3425     if (!d)
3426         return FALSE;
3427
3428     k = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_PROFILE_DESCRIPTION);
3429
3430     if (d && k)
3431         pa_proplist_setf(p, PA_PROP_DEVICE_DESCRIPTION, "%s %s", d, k);
3432     else if (d)
3433         pa_proplist_sets(p, PA_PROP_DEVICE_DESCRIPTION, d);
3434
3435     return TRUE;
3436 }
3437
3438 pa_bool_t pa_device_init_intended_roles(pa_proplist *p) {
3439     const char *s;
3440     pa_assert(p);
3441
3442     if (pa_proplist_contains(p, PA_PROP_DEVICE_INTENDED_ROLES))
3443         return TRUE;
3444
3445     if ((s = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_FORM_FACTOR)))
3446         if (pa_streq(s, "handset") || pa_streq(s, "hands-free")
3447             || pa_streq(s, "headset")) {
3448             pa_proplist_sets(p, PA_PROP_DEVICE_INTENDED_ROLES, "phone");
3449             return TRUE;
3450         }
3451
3452     return FALSE;
3453 }
3454
3455 unsigned pa_device_init_priority(pa_proplist *p) {
3456     const char *s;
3457     unsigned priority = 0;
3458
3459     pa_assert(p);
3460
3461     if ((s = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_CLASS))) {
3462
3463         if (pa_streq(s, "sound"))
3464             priority += 9000;
3465         else if (!pa_streq(s, "modem"))
3466             priority += 1000;
3467     }
3468
3469     if ((s = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_FORM_FACTOR))) {
3470
3471         if (pa_streq(s, "internal"))
3472             priority += 900;
3473         else if (pa_streq(s, "speaker"))
3474             priority += 500;
3475         else if (pa_streq(s, "headphone"))
3476             priority += 400;
3477     }
3478
3479     if ((s = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_BUS))) {
3480
3481         if (pa_streq(s, "pci"))
3482             priority += 50;
3483         else if (pa_streq(s, "usb"))
3484             priority += 40;
3485         else if (pa_streq(s, "bluetooth"))
3486             priority += 30;
3487     }
3488
3489     if ((s = pa_proplist_gets(p, PA_PROP_DEVICE_PROFILE_NAME))) {
3490
3491         if (pa_startswith(s, "analog-"))
3492             priority += 9;
3493         else if (pa_startswith(s, "iec958-"))
3494             priority += 8;
3495     }
3496
3497     return priority;
3498 }
3499
3500 PA_STATIC_FLIST_DECLARE(pa_sink_volume_change, 0, pa_xfree);
3501
3502 /* Called from the IO thread. */
3503 static pa_sink_volume_change *pa_sink_volume_change_new(pa_sink *s) {
3504     pa_sink_volume_change *c;
3505     if (!(c = pa_flist_pop(PA_STATIC_FLIST_GET(pa_sink_volume_change))))
3506         c = pa_xnew(pa_sink_volume_change, 1);
3507
3508     PA_LLIST_INIT(pa_sink_volume_change, c);
3509     c->at = 0;
3510     pa_cvolume_reset(&c->hw_volume, s->sample_spec.channels);
3511     return c;
3512 }
3513
3514 /* Called from the IO thread. */
3515 static void pa_sink_volume_change_free(pa_sink_volume_change *c) {
3516     pa_assert(c);
3517     if (pa_flist_push(PA_STATIC_FLIST_GET(pa_sink_volume_change), c) < 0)
3518         pa_xfree(c);
3519 }
3520
3521 /* Called from the IO thread. */
3522 void pa_sink_volume_change_push(pa_sink *s) {
3523     pa_sink_volume_change *c = NULL;
3524     pa_sink_volume_change *nc = NULL;
3525     uint32_t safety_margin = s->thread_info.volume_change_safety_margin;
3526
3527     const char *direction = NULL;
3528
3529     pa_assert(s);
3530     nc = pa_sink_volume_change_new(s);
3531
3532     /* NOTE: There is already more different volumes in pa_sink that I can remember.
3533      *       Adding one more volume for HW would get us rid of this, but I am trying
3534      *       to survive with the ones we already have. */
3535     pa_sw_cvolume_divide(&nc->hw_volume, &s->real_volume, &s->soft_volume);
3536
3537     if (!s->thread_info.volume_changes && pa_cvolume_equal(&nc->hw_volume, &s->thread_info.current_hw_volume)) {
3538         pa_log_debug("Volume not changing");
3539         pa_sink_volume_change_free(nc);
3540         return;
3541     }
3542
3543     nc->at = pa_sink_get_latency_within_thread(s);
3544     nc->at += pa_rtclock_now() + s->thread_info.volume_change_extra_delay;
3545
3546     if (s->thread_info.volume_changes_tail) {
3547         for (c = s->thread_info.volume_changes_tail; c; c = c->prev) {
3548             /* If volume is going up let's do it a bit late. If it is going
3549              * down let's do it a bit early. */
3550             if (pa_cvolume_avg(&nc->hw_volume) > pa_cvolume_avg(&c->hw_volume)) {
3551                 if (nc->at + safety_margin > c->at) {
3552                     nc->at += safety_margin;
3553                     direction = "up";
3554                     break;
3555                 }
3556             }
3557             else if (nc->at - safety_margin > c->at) {
3558                     nc->at -= safety_margin;
3559                     direction = "down";
3560                     break;
3561             }
3562         }
3563     }
3564
3565     if (c == NULL) {
3566         if (pa_cvolume_avg(&nc->hw_volume) > pa_cvolume_avg(&s->thread_info.current_hw_volume)) {
3567             nc->at += safety_margin;
3568             direction = "up";
3569         } else {
3570             nc->at -= safety_margin;
3571             direction = "down";
3572         }
3573         PA_LLIST_PREPEND(pa_sink_volume_change, s->thread_info.volume_changes, nc);
3574     }
3575     else {
3576         PA_LLIST_INSERT_AFTER(pa_sink_volume_change, s->thread_info.volume_changes, c, nc);
3577     }
3578
3579     pa_log_debug("Volume going %s to %d at %llu", direction, pa_cvolume_avg(&nc->hw_volume), (long long unsigned) nc->at);
3580
3581     /* We can ignore volume events that came earlier but should happen later than this. */
3582     PA_LLIST_FOREACH(c, nc->next) {
3583         pa_log_debug("Volume change to %d at %llu was dropped", pa_cvolume_avg(&c->hw_volume), (long long unsigned) c->at);
3584         pa_sink_volume_change_free(c);
3585     }
3586     nc->next = NULL;
3587     s->thread_info.volume_changes_tail = nc;
3588 }
3589
3590 /* Called from the IO thread. */
3591 static void pa_sink_volume_change_flush(pa_sink *s) {
3592     pa_sink_volume_change *c = s->thread_info.volume_changes;
3593     pa_assert(s);
3594     s->thread_info.volume_changes = NULL;
3595     s->thread_info.volume_changes_tail = NULL;
3596     while (c) {
3597         pa_sink_volume_change *next = c->next;
3598         pa_sink_volume_change_free(c);
3599         c = next;
3600     }
3601 }
3602
3603 /* Called from the IO thread. */
3604 pa_bool_t pa_sink_volume_change_apply(pa_sink *s, pa_usec_t *usec_to_next) {
3605     pa_usec_t now;
3606     pa_bool_t ret = FALSE;
3607
3608     pa_assert(s);
3609
3610     if (!s->thread_info.volume_changes || !PA_SINK_IS_LINKED(s->state)) {
3611         if (usec_to_next)
3612             *usec_to_next = 0;
3613         return ret;
3614     }
3615
3616     pa_assert(s->write_volume);
3617
3618     now = pa_rtclock_now();
3619
3620     while (s->thread_info.volume_changes && now >= s->thread_info.volume_changes->at) {
3621         pa_sink_volume_change *c = s->thread_info.volume_changes;
3622         PA_LLIST_REMOVE(pa_sink_volume_change, s->thread_info.volume_changes, c);
3623         pa_log_debug("Volume change to %d at %llu was written %llu usec late",
3624                      pa_cvolume_avg(&c->hw_volume), (long long unsigned) c->at, (long long unsigned) (now - c->at));
3625         ret = TRUE;
3626         s->thread_info.current_hw_volume = c->hw_volume;
3627         pa_sink_volume_change_free(c);
3628     }
3629
3630     if (ret)
3631         s->write_volume(s);
3632
3633     if (s->thread_info.volume_changes) {
3634         if (usec_to_next)
3635             *usec_to_next = s->thread_info.volume_changes->at - now;
3636         if (pa_log_ratelimit(PA_LOG_DEBUG))
3637             pa_log_debug("Next volume change in %lld usec", (long long) (s->thread_info.volume_changes->at - now));
3638     }
3639     else {
3640         if (usec_to_next)
3641             *usec_to_next = 0;
3642         s->thread_info.volume_changes_tail = NULL;
3643     }
3644     return ret;
3645 }
3646
3647 /* Called from the IO thread. */
3648 static void pa_sink_volume_change_rewind(pa_sink *s, size_t nbytes) {
3649     /* All the queued volume events later than current latency are shifted to happen earlier. */
3650     pa_sink_volume_change *c;
3651     pa_volume_t prev_vol = pa_cvolume_avg(&s->thread_info.current_hw_volume);
3652     pa_usec_t rewound = pa_bytes_to_usec(nbytes, &s->sample_spec);
3653     pa_usec_t limit = pa_sink_get_latency_within_thread(s);
3654
3655     pa_log_debug("latency = %lld", (long long) limit);
3656     limit += pa_rtclock_now() + s->thread_info.volume_change_extra_delay;
3657
3658     PA_LLIST_FOREACH(c, s->thread_info.volume_changes) {
3659         pa_usec_t modified_limit = limit;
3660         if (prev_vol > pa_cvolume_avg(&c->hw_volume))
3661             modified_limit -= s->thread_info.volume_change_safety_margin;
3662         else
3663             modified_limit += s->thread_info.volume_change_safety_margin;
3664         if (c->at > modified_limit) {
3665             c->at -= rewound;
3666             if (c->at < modified_limit)
3667                 c->at = modified_limit;
3668         }
3669         prev_vol = pa_cvolume_avg(&c->hw_volume);
3670     }
3671     pa_sink_volume_change_apply(s, NULL);
3672 }
3673
3674 /* Called from the main thread */
3675 /* Gets the list of formats supported by the sink. The members and idxset must
3676  * be freed by the caller. */
3677 pa_idxset* pa_sink_get_formats(pa_sink *s) {
3678     pa_idxset *ret;
3679
3680     pa_assert(s);
3681
3682     if (s->get_formats) {
3683         /* Sink supports format query, all is good */
3684         ret = s->get_formats(s);
3685     } else {
3686         /* Sink doesn't support format query, so assume it does PCM */
3687         pa_format_info *f = pa_format_info_new();
3688         f->encoding = PA_ENCODING_PCM;
3689
3690         ret = pa_idxset_new(NULL, NULL);
3691         pa_idxset_put(ret, f, NULL);
3692     }
3693
3694     return ret;
3695 }
3696
3697 /* Called from the main thread */
3698 /* Allows an external source to set what formats a sink supports if the sink
3699  * permits this. The function makes a copy of the formats on success. */
3700 pa_bool_t pa_sink_set_formats(pa_sink *s, pa_idxset *formats) {
3701     pa_assert(s);
3702     pa_assert(formats);
3703
3704     if (s->set_formats)
3705         /* Sink supports setting formats -- let's give it a shot */
3706         return s->set_formats(s, formats);
3707     else
3708         /* Sink doesn't support setting this -- bail out */
3709         return FALSE;
3710 }
3711
3712 /* Called from the main thread */
3713 /* Checks if the sink can accept this format */
3714 pa_bool_t pa_sink_check_format(pa_sink *s, pa_format_info *f)
3715 {
3716     pa_idxset *formats = NULL;
3717     pa_bool_t ret = FALSE;
3718
3719     pa_assert(s);
3720     pa_assert(f);
3721
3722     formats = pa_sink_get_formats(s);
3723
3724     if (formats) {
3725         pa_format_info *finfo_device;
3726         uint32_t i;
3727
3728         PA_IDXSET_FOREACH(finfo_device, formats, i) {
3729             if (pa_format_info_is_compatible(finfo_device, f)) {
3730                 ret = TRUE;
3731                 break;
3732             }
3733         }
3734
3735         pa_idxset_free(formats, (pa_free2_cb_t) pa_format_info_free2, NULL);
3736     }
3737
3738     return ret;
3739 }
3740
3741 /* Called from the main thread */
3742 /* Calculates the intersection between formats supported by the sink and
3743  * in_formats, and returns these, in the order of the sink's formats. */
3744 pa_idxset* pa_sink_check_formats(pa_sink *s, pa_idxset *in_formats) {
3745     pa_idxset *out_formats = pa_idxset_new(NULL, NULL), *sink_formats = NULL;
3746     pa_format_info *f_sink, *f_in;
3747     uint32_t i, j;
3748
3749     pa_assert(s);
3750
3751     if (!in_formats || pa_idxset_isempty(in_formats))
3752         goto done;
3753
3754     sink_formats = pa_sink_get_formats(s);
3755
3756     PA_IDXSET_FOREACH(f_sink, sink_formats, i) {
3757         PA_IDXSET_FOREACH(f_in, in_formats, j) {
3758             if (pa_format_info_is_compatible(f_sink, f_in))
3759                 pa_idxset_put(out_formats, pa_format_info_copy(f_in), NULL);
3760         }
3761     }
3762
3763 done:
3764     if (sink_formats)
3765         pa_idxset_free(sink_formats, (pa_free2_cb_t) pa_format_info_free2, NULL);
3766
3767     return out_formats;
3768 }